WO2025148917A1 - 一种通信方法、通信系统以及装置 - Google Patents
一种通信方法、通信系统以及装置Info
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- WO2025148917A1 WO2025148917A1 PCT/CN2025/071226 CN2025071226W WO2025148917A1 WO 2025148917 A1 WO2025148917 A1 WO 2025148917A1 CN 2025071226 W CN2025071226 W CN 2025071226W WO 2025148917 A1 WO2025148917 A1 WO 2025148917A1
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- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
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- H04W76/20—Manipulation of established connections
- H04W76/28—Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
Definitions
- the present application relates to the field of communications, and in particular to a communication method, a communication system and a device.
- a measurement gap is a time interval configured by the network side for the UE to perform inter-frequency measurements.
- the network side will configure a discontinuous reception (DRX) mechanism for the UE to perform discontinuous reception. For example, during the DRX activation time, the UE will wake up to listen, and when it is less than the DRX inactivation time, the UE will not wake up to listen. Therefore, if the UE needs to transmit during the measurement gap, the output transmission volume of the communication network will be reduced, resulting in a decrease in service capacity.
- DRX discontinuous reception
- the present application provides a communication method, a communication system and an apparatus, which can be used for a terminal to adjust the measurement time when the data transmission related time overlaps with the measurement time, so that the terminal can perform measurements when no data is transmitted, thereby avoiding affecting the data transmission of the terminal and avoiding a decrease in service capacity.
- the present application provides a communication method, including: first, obtaining a first duration or a first moment; when the data transmission related time overlaps with the measurement time, adjusting the measurement time according to the first duration or the first moment, and the data transmission related time may include a time period for the terminal to perform data transmission, a time period for waiting for data transmission, a time period for monitoring data, a time period for possible data transmission, or other DRX activation times, etc.
- the measurement time can be adjusted to an idle time when no data transmission is performed, that is, a period when the terminal does not transmit data or receive data, so as to avoid affecting the data transmission of the terminal and avoiding a decrease in service capacity.
- the first duration includes a duration configured by the network device. Therefore, when the data transmission-related time of the terminal overlaps with the measurement time, the measurement time can be adjusted based on the first duration configured by the network side.
- the first moment includes a moment determined according to an end moment of the first timer, so as to perform measurement when the terminal is not transmitting data, and the data transmission may include a situation where the terminal transmits data or receives data.
- the first duration includes the duration of a first timer, so that the measurement time of the terminal does not overlap with the running time of the first timer.
- the first timer includes at least one of the following: a continuous timer, an inactive timer, an uplink retransmission timer, a downlink retransmission timer or a side link retransmission timer, the continuous timer is the duration of continuous monitoring, the inactive timer is the duration of continuous monitoring after monitoring data, the uplink retransmission timer is the duration of uplink retransmission, the downlink retransmission timer is the duration of downlink retransmission, and the side link retransmission timer is the duration of retransmission on the side link.
- the terminal when determining the first duration or the first moment, it can be determined based on the end moment of the timer related to data transmission, so that the terminal can start the measurement time during idle time to increase the system capacity and avoid reducing the system capacity due to measurement.
- the first duration includes a data transmission duration, so the terminal may adjust the measurement time based on the data transmission duration, so that the terminal may perform measurement when no data transmission is performed.
- the aforementioned method may further include: when data retransmission is required, starting the measurement time when the round-trip timer is started, or starting the measurement time when the first timer ends.
- the measurement time when data retransmission is required, can be started in the idle time before data retransmission, or the measurement time can be started after the retransmission is completed, so as to perform measurement when the terminal is idle to avoid reducing service capacity.
- the aforementioned method may further include: when data retransmission is required and the duration of the round-trip timer is less than the duration corresponding to the measurement time, starting the measurement time when the round-trip timer is not turned on, or starting the measurement time at the end of the first timer. Therefore, in the implementation of the present application, when the duration of the round-trip timer is less than the duration corresponding to the measurement time, that is, the idle time of the terminal is small and insufficient to cover the duration required for the measurement, the measurement time is started when the round-trip timer is not turned on, or the measurement time is started at the end of the first timer to avoid affecting the data transmission of the terminal.
- the aforementioned method may further include: when the duration of the round-trip timer is greater than the duration corresponding to the measurement time, starting the measurement time when the round-trip timer is turned on. Therefore, in the implementation of the present application, when the duration of the round-trip timer is not less than the duration corresponding to the measurement time, that is, the idle time of the terminal is long enough to cover the duration required for the measurement, the measurement time is started when the round-trip timer is turned on, that is, the measurement time is started during the idle time of the terminal, thereby improving the utilization rate of the time domain resources of the terminal.
- the foregoing method may be applied to a terminal, where the terminal includes a first protocol layer and a second protocol layer;
- the first protocol layer is used for instructing the second protocol layer to adjust the measurement time when the data transmission related time overlaps with the measurement time.
- the measurement time of the terminal can be adjusted through interaction between protocol layers, so that the terminal can perform measurement during idle time.
- the first protocol layer is specifically configured to transmit the first duration to the second protocol layer
- the second protocol layer is used to adjust the measurement time according to the first duration.
- the first protocol layer is specifically used to transmit indication information of adjusting the measurement time to the second protocol layer;
- the second protocol layer is used to adjust the measurement time according to the indication information of adjusting the measurement time.
- the second protocol layer may adjust the measurement time based on a preconfigured first duration or first moment, or may adjust the measurement time based on the first duration or first moment transmitted from the first protocol layer to the second protocol layer, so that the terminal can perform the measurement in idle time.
- the first protocol layer is used to transmit information of the first timer to the second protocol layer;
- the second protocol layer is used to offset the measurement time by the duration of the first timer, or to start the measurement time at the end of the first timer. Therefore, in the implementation mode of the present application, the second protocol layer can adjust the measurement time based on the information of the first timer transmitted by the second protocol layer, so that the terminal can perform measurement in idle time.
- the first protocol layer is used to transmit the first time to the second protocol layer
- the second protocol layer is used to shift the start time of the measurement time to the first time. Therefore, in the implementation manner of the present application, the second protocol layer can shift the measurement time based on the first time transmitted by the first protocol layer, so that the terminal can perform measurement in idle time.
- the second protocol layer when the first moment indicates that the measurement time is started in advance, and the time difference between the first moment and the next subframe is less than the duration of the measurement time, the second protocol layer does not offset the measurement time. Therefore, when the time difference between the first moment and the moment when data transmission is about to be performed is less than the duration required for measurement, the measurement time may not be offset to avoid affecting the data transmission of the terminal.
- the present application provides a communication method, including: sending a first duration or a first moment, the first duration or the first moment being used for adjusting the measurement time according to the first duration or the first moment when the data transmission-related time of the terminal overlaps with the measurement time.
- the first duration includes a duration configured for the terminal. Therefore, in the implementation of the present application, the first duration may be a duration configured for the terminal by the network side.
- the first protocol layer is used to transmit information of the first timer to the second protocol layer;
- the effects achieved by the fifth aspect and any optional implementation of the fifth aspect can refer to the corresponding effects of the aforementioned second aspect and any optional implementation of the second aspect, and will not be repeated here.
- the first duration includes a duration configured for the terminal.
- the first moment may include a moment configured for the terminal, which is used to instruct the terminal to start the measurement time at the first moment or after the first moment.
- the data transmission related time includes an activation time of discontinuous reception.
- the first protocol layer instructs the second protocol layer to adjust the measurement time.
- the effects achieved by the sixth aspect and any optional implementation of the sixth aspect can refer to the corresponding effects of the aforementioned third aspect and any optional implementation of the third aspect, and will not be repeated here.
- the first protocol layer is used to transmit the first duration to the second protocol layer
- the second protocol layer is used to adjust the measurement time according to the first duration.
- the second protocol layer is specifically configured to shift the measurement time backward by a first duration, or to extend the measurement time by the first duration.
- the first protocol layer is used to transmit indication information of adjusting the measurement time to the second protocol layer;
- the second protocol layer is used to adjust the measurement time according to the indication information for adjusting the measurement time.
- the first protocol layer is used to transmit information of the first timer to the second protocol layer;
- the second protocol layer is used to shift the measurement time by the duration of the first timer.
- the information of the first timer includes at least one of the following: indication information of the first timer, duration information of the first timer, indication information of the end of the first timer, or end time information of the first timer.
- the first protocol layer is used to transmit the first time to the second protocol layer
- the second protocol layer is used to shift the start time of the measurement time to the first time.
- the second protocol layer determines not to offset the measurement time when the first moment indicates that the measurement time is started in advance and the time difference between the first moment and the next subframe is less than the duration of the measurement time.
- the data transmission related time includes an activation time of discontinuous reception.
- the present application provides a communication system, including a network device and at least one terminal device;
- At least one terminal device is used to execute the method steps in the aforementioned first aspect or any optional implementation manner of the first aspect;
- the network device is used to execute the method steps in the aforementioned second aspect or any optional implementation manner of the second aspect.
- an embodiment of the present application provides a communication device, comprising: a processor and a memory, wherein the processor and the memory are interconnected via a line, and the processor calls a program code in the memory to execute the processing-related functions in the method shown in the first aspect or any one of the first aspects.
- the communication device may be a chip.
- an embodiment of the present application provides a communication device, comprising: a processor and a memory, wherein the processor and the memory are interconnected via a line, and the processor calls a program code in the memory to execute the processing-related functions in the method shown in the second aspect or any one of the second aspects.
- the communication device may be a chip.
- an embodiment of the present application provides a communication device, which may also be referred to as a digital processing chip or chip.
- the chip includes a processing unit and a communication interface.
- the processing unit obtains program instructions through the communication interface, and the program instructions are executed by the processing unit.
- the processing unit is used to perform functions related to processing in any optional implementation of the first aspect, the second aspect, or the third aspect mentioned above.
- an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium, including instructions, which, when executed on a computer, enables the computer to execute a method in any optional implementation of the first aspect, the second aspect, or the third aspect.
- an embodiment of the present application provides a computer program product comprising instructions, which, when executed on a computer, enables the computer to execute a method in any optional implementation of the first aspect, the second aspect or the third aspect.
- FIG1 is a schematic diagram of the architecture of a communication system provided by the present application.
- FIG13 is a flow chart of another communication method provided by the present application.
- FIG18 is a schematic diagram of the structure of another terminal provided by the present application.
- the communication network may include one or more terminals and one or more network devices, and the one or more terminals are connected to the one or more network devices.
- the network device can specifically be a node in a communication network, such as a base station, an evolved NodeB (eNodeB), a next generation NodeB (gNB), a next generation base station in a sixth generation (6th generation, 6G) mobile communication system, a base station in a future mobile communication system, or an access node in a WiFi system.
- a node in a communication network such as a base station, an evolved NodeB (eNodeB), a next generation NodeB (gNB), a next generation base station in a sixth generation (6th generation, 6G) mobile communication system, a base station in a future mobile communication system, or an access node in a WiFi system.
- a terminal can access a base station, and each base station can access one or more terminals.
- Data can be transmitted between the base station and the terminal via a wireless network.
- the data jitter may be as shown in Figure 2.
- data may arrive early or late due to equipment failure or wireless interference. For example, in a period corresponding to 16.67ms, data may arrive early, while in a period corresponding to 33.34ms, data may arrive late.
- a measurement time such as a measurement gap (MG)
- MG measurement gap
- the UE will monitor data, and during the DRX inactivation time, the terminal will not monitor. However, if the DRX activation time and the measurement time overlap, in this case, the service capacity will be reduced.
- the present application provides a communication method, or an avoidance mechanism, which adjusts the measurement time period when the DRX activation time and the measurement time overlap, so that the terminal can perform measurements when no data is transmitted, thereby improving the service capacity of the network.
- a flow chart of a communication method provided by the present application is as follows.
- the first duration or the first moment may be used to adjust the measurement time at which the terminal performs measurement.
- the first duration may include a duration configured by the network side, or a preset duration, or a duration determined according to a timer, or a duration determined according to terminal data transmission or data reception, etc.
- the first duration may be a duration configured by the network side, that is, the first duration may be a duration sent by the network device through a first signaling, and the first signaling may be downlink control information (DCI) or MAC CE (MAC control element) or radio resource control layer (RRC) message; therefore, the network side may configure the first duration for the terminal, so that when the DRX activation time overlaps with the MG, the terminal can adjust the measurement time based on the first duration configured by the network side.
- DCI downlink control information
- MAC CE MAC control element
- RRC radio resource control layer
- the first duration may include a duration determined according to the first timer, for example, the first duration may be the duration of the first timer, a duration greater than the first timer, or a duration of overlap between the first timer and the MG, etc.
- the first timer may include a timer related to DRX or other timers related to data transmission, etc.
- the timer related to data transmission may include a timer related to configuration authorization, such as a configuration authorization retransmission timer, etc.
- the configuration authorization may be an uplink resource. Therefore, the terminal may determine the first duration based on the activation time of DRX or the timer related to data transmission.
- the first duration may include a data transmission duration, so as to facilitate measurement when the terminal is not transmitting data.
- the data transmission duration may include the time from the data reception moment to the time of receiving the confirmation that the data is successfully received.
- the data transmission duration may be the time from the data transmission time to the time of receiving the confirmation reception message sent by the network device; for downlink data, the data transmission duration may be the time from the data transmission time to the time when the terminal device feeds back the confirmation reception message.
- the measurement time is not started at this time, and the measurement time is determined to be started after the data transmission is completed.
- the data transmission related time may include a time period during which the terminal performs data transmission, a time period during which the terminal waits for data transmission, a time period during which the terminal monitors data, a time period during which data transmission may be performed, or other DRX activation time, etc.
- the data transmission related time may include a time during which a timer related to data transmission runs, and the timer related to data transmission may include a timer corresponding to the DRX activation time or a timer related to configuration authorization, etc.
- the activation time of DRX is the time for data monitoring within the DRX cycle.
- the measurement time is the period when the terminal performs inter-frequency or intra-frequency measurement.
- the measurement time may include measurement gaps (MG) or other times for measurement, such as synchronized signal block measurement timing configuration (SMTC) or other periods configured for measurement.
- MG measurement gaps
- SMTC synchronized signal block measurement timing configuration
- the measurement time may be started at the end of the first timer.
- the first timer may include, but is not limited to, timers related to the data transmission of the terminal or the DRX activation time, such as drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerUL, drx-RetransmissionTimerDL, or drx-RetransmissionTimerSL, that is, the terminal may start the measurement time after the timers such as drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerUL, drx-RetransmissionTimerDL, or drx-RetransmissionTimerSL end, or extend the measurement time by the duration of drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerUL, drx-RetransmissionTimerDL, or drx-RetransmissionTimerSL,
- the measurement time is started when the round-trip timer is running, and no data transmission is performed during the time when the round-trip timer is started, so that the measurement is completed before the data retransmission is performed or the measurement is performed when the data is not transmitted, thereby avoiding the impact on the data transmission and improving the time resource utilization of the terminal.
- the round-trip timer when data retransmission is required and the duration of the round-trip timer is less than the duration corresponding to the measurement time, a gap is started for measurement when the round-trip timer cannot be started, and the round-trip timer is the duration before data retransmission. Therefore, in the implementation of the present application, when the round-trip timer is over and cannot cover the duration of the measurement time, the measurement time is not started to avoid data retransmission failure or failure to receive retransmitted data.
- the terminal can adjust the measurement time according to the first duration sent by the network device.
- the duration corresponding to the measurement time is not less than the duration required for the terminal to perform the measurement, so that the terminal can complete the measurement within a sufficient time.
- the offset first duration can be fed back to the network device, or the start time of the measurement time can be fed back to the network device, or information such as the start time and start time of the measurement time can be fed back to the network device.
- Continuous timer also known as the continuous monitoring timer, that is, the timer for activating the DRX mechanism.
- the terminal starts to continuously monitor the "PDCCH subframe number" of the physical downlink control channel (PDCCH) of the network.
- the continuous timer is referred to as T1.
- Deactivation timer also known as the inactivity timer, such as the duration after the PDCCH indicates the PDCCH opportunity for a new UL, DL or SL transmission of the terminal MAC entity. This timer is started after the terminal receives the new data scheduling PDCCH signaling. This parameter indicates the number of consecutive PDCCH subframes that need to be continuously monitored in the active state after the terminal successfully decodes the DCI of a downlink PDCCH channel.
- HARQ Downlink hybrid automatic repeat-request
- RTT round trip time
- drx-HARQ-RTT-TimerDL The minimum duration before the MAC entity indicates a DL allocation for HARQ retransmission.
- the length of this timer is the minimum time interval from the physical uplink shared channel (PUSCH) transmission time to the receipt of the HARQ retransmission for this process.
- PUSCH physical uplink shared channel
- the terminal After the uplink PUSCH transmission, the terminal starts the uplink HARQ RTT timer for this process. If the PUSCH transmission uses PUSCH repetition, the uplink HARQ RTT timer starts after the first PUSCH repetition.
- Uplink (UL) HARQ RTT timer (drx-HARQ-RTT-TimerUL): The minimum duration before the MAC entity indicates UL HARQ retransmission authorization. The length of this timer is the minimum time between the HARQ feedback moment and the receipt of the HARQ retransmission for the process. The terminal will start the first symbol after the HARQ NACK feedback of the process if the data is not decoded successfully. The retransmission scheduling of the downlink process will be scheduled after this timer value.
- the system can configure a short cycle (short DRX cycle) or a long cycle (long DRX cycle) for the UE according to different service scenarios.
- short DRX cycle short DRX cycle
- long DRX cycle long DRX cycle
- the voice codec when performing Voice over Internet Protocol (VOIP) services based on IP, the voice codec usually sends a VOIP packet in 20ms, so a DRX short cycle of 20ms can be configured, and a DRX long cycle can be configured during the longer silent period during a voice call.
- VOIP Voice over Internet Protocol
- (10)DRX Offset (drx-Slotoffset): The delay or offset of the terminal starting the drx-onDurationTimer. This parameter can be used to set the offset of the start time of DRX onDuration relative to the sub-starting point.
- the offset is usually an integer multiple of 1/32ms.
- DRX start offset (drx-StartOffset): used to configure the offset of the start time of the DRX cycle.
- the long cycle start offset can be expressed as: drx-LongCycleStartOffset.
- the MG may be turned on at the first moment, and the first moment may be the end moment of the drx-onDurationTimer, that is, the MG is turned on after the drx-onDurationTimer ends.
- MG can be started at 16.67ms so that drx-onDurationTimer and MG do not overlap.
- the subsequent MG may not need to be adjusted; if the subsequent drx-onDurationTimer and MG will also overlap, the MG may be shifted backward by the first duration, that is, the MG is turned on after the drx-onDurationTimer ends.
- the subsequent adjustment methods 2 to 6 may also be referred to for adjustment.
- MG can be started after an offset of 16.67ms.
- the subsequent MG may not need to be adjusted; if the subsequent drx-onDurationTimer and MG will also overlap, MG may be shifted backward by the first duration, that is, MG is turned on after drx-onDurationTimer ends.
- adjustment methods 1, 2, 4 to 6 may also be referred to for adjustment.
- Adjustment method 4 Extend MG to a certain period of time after drx-InactivityTimer ends
- MG can be extended to the first duration after 16.67. That is, MG is extended, and the terminal does not perform measurement during the period when drx-InactivityTimer overlaps with MG, and performs measurement after drx-InactivityTimer ends, so that the period during which the terminal performs measurement does not overlap with drx-InactivityTimer.
- the subsequent MG may not need to be adjusted; if the subsequent drx-onDurationTimer and MG will also overlap, MG may be shifted backward by the first duration, that is, MG is turned on after drx-onDurationTimer ends.
- adjustment methods 1 to 3, 5 to 6 may also be referred to for adjustment.
- the MG can be offset backward by a first duration, which may include the duration of drx-onDurationTimer+(RTT-Timer start time-drx-InactivityTimer start time); or, the MG is offset to the first time, which may be the start time of the RTT-Timer.
- the duration of the RTT-Timer (such as drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerUL or drx-HARQ-RTT-TimerSL) running in the terminal is less than the duration of the MG, and the scheduling is received in onduration and retransmission is required, as shown in Figure 10, for example, when a response requiring retransmission (such as message reception failure or no message received) is received in drx-InactivityTimer, the RTT-Timer can be started at the same time.
- the duration of the RTT-Timer such as drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerUL or drx-HARQ-RTT-TimerSL
- the MG can be turned on so as to perform measurements during the idle period of the terminal.
- the MG may be enabled for measurement after data transmission is completed to avoid data transmission period conflicts between the MG and the terminal, so that the terminal can perform measurements when no data is transmitted, thereby improving system capacity.
- MG start-up timings or extended durations mentioned below may be implemented in combination or individually, that is, there may be multiple timings at which the MG may be started at the same time.
- MG can be turned on after the RTT-Timer or ReTx timer ends. At this time, you can choose one of the times to turn on MG, or you can turn on MG at all times.
- the specific time can be determined according to the actual application scenario, and this application does not limit this.
- the above describes the timing or time period for the terminal to enable the MG.
- the following describes a method for enabling the MG through interaction between the protocol layers of the terminal.
- the terminal device may include different protocol layers.
- the adjustment of the measurement time may be achieved through interaction between the various protocol layers.
- the information transmitted from the first protocol layer to the second protocol layer may include a combination of one or more pieces of information: the first duration, the indication information for adjusting the measurement time, or the information of the first timer, etc.
- the first protocol layer may transmit the first duration, or the indication information for adjusting the measurement time, or the information of the first timer, or the first duration and the indication information for adjusting the measurement time, or the information of the first timer and the indication information for adjusting the measurement time, etc., to the second protocol layer, so that the second protocol layer can extend or offset the measurement time based on the received information. That is, the present application provides a variety of inter-layer transmission information for adjusting the measurement time, thereby realizing the adjustment of the measurement time in a variety of ways.
- the first protocol layer is specifically configured to transmit instruction information for adjusting the measurement time to the second protocol layer, so as to instruct the second protocol layer to adjust the measurement time;
- the duration information of the first timer is used to instruct the second protocol layer to adjust the measurement time based on the duration of the first timer.
- the duration information of the first timer can be used by the second protocol layer to know the duration of the first timer, so after receiving the duration information of the first timer, the second protocol layer can extend the measurement time by the duration of the first timer, or offset the measurement time by the duration of the first timer, or, if the second protocol layer can obtain the start time of the first timer, calculate the end time of the first timer, and start the measurement time after the end time of the first timer, so as to measure when the terminal is not transmitting data.
- the second protocol layer when the first protocol layer transmits indication information for adjusting the measurement time to the second protocol layer, the second protocol layer adjusts the measurement time according to the indication information for adjusting the measurement time, for example, the start of the measurement time may be delayed, or the measurement time may be extended, etc., wherein the offset duration or offset moment of the delayed start of the measurement, or the extended duration of the measurement time, may be transmitted simultaneously by the first protocol layer, or may be pre-set by the second protocol layer.
- the second protocol layer when the first protocol layer transmits information of the first timer to the second protocol layer, the second protocol layer offsets the measurement time by the duration of the first timer.
- the offset of the measurement time is achieved by transferring the timer between layers, such as the second protocol layer starts the measurement time after the first timer ends, so that the terminal can perform measurement when no data is transmitted.
- the second protocol layer shifts the start moment of the measurement time to the first moment. That is, in the implementation of the present application, the second protocol layer can start the measurement time at the first moment by directly transmitting the first moment, so that the terminal can perform measurement when no data is transmitted.
- the second protocol layer determines not to offset the measurement time.
- the terminal may include a radio resource control layer (RRC), a packet data convergence protocol layer (PDCP), a radio link control protocol (RLC), a medium access control (MAC), and a physical layer (PHY).
- RRC radio resource control layer
- PDCP packet data convergence protocol layer
- RLC radio link control protocol
- MAC medium access control
- PHY physical layer
- the terminal may also include an application layer or an IP layer (not shown in FIG15 ), which is not limited in this application.
- the RRC layer can be used to perform wireless resource management, wireless resource optimization, wireless resource allocation or wireless resource scheduling of the terminal.
- the information transmitted from the MAC layer to the RRC layer can be directly transmitted from the MAC layer to the RRC layer, or forwarded by an intermediate layer between the MAC layer and the RRC layer, which will not be elaborated below.
- the MAC layer may instruct the RRC layer to adjust the measurement time.
- the RRC layer when the MAC layer transmits indication information for adjusting the measurement time to the RRC layer, the RRC layer adjusts the measurement time according to the indication information for adjusting the measurement time, for example, the start of the measurement time may be delayed, or the measurement time may be extended, etc., wherein the offset duration or offset moment of the delayed start of the measurement time, or the extended duration of the measurement time, may be transmitted simultaneously by the MAC layer, or may be pre-set by the RRC layer.
- the RRC layer when the MAC layer transmits information of the first timer to the RRC layer, the RRC layer offsets the measurement time by the duration of the first timer or starts the measurement time for measurement after the first timer ends.
- the offset of the measurement time is achieved by transferring the timer between layers, such as the RRC layer starts the measurement time after the first timer ends, so that the terminal can perform measurements when no data is transmitted.
- the first timer may include a combination of one or more timers, including but not limited to: timers related to data transmission of the terminal or DRX activation time, such as drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerUL, drx-RetransmissionTimerDL or drx-RetransmissionTimerSL.
- timers related to data transmission of the terminal or DRX activation time such as drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerUL, drx-RetransmissionTimerDL or drx-RetransmissionTimerSL.
- RRC offset measurement time it can be offset to after drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerUL, drx-RetransmissionTimerDL or drx-RetransmissionTimerSL, etc., or, in the case of RRC layer extending the measurement time, the measurement time can be extended by the duration of one or more timers to be run in drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerUL, drx-RetransmissionTimerDL or drx-RetransmissionTimerSL, etc.
- the specific application scenario of RRC adjusting the measurement time may be the examples corresponding to the aforementioned Figures 5 to 12, which will not be described in detail here.
- the RRC layer shifts the start moment of the measurement time to the first moment. That is, in the implementation of the present application, the RRC layer can start the measurement time at the first moment by directly transmitting the first moment, so that the terminal can perform measurement when no data is transmitted.
- An acquisition module 1601 is used to acquire a first duration or a first moment
- the first duration includes a duration of network device configuration.
- the first time includes a time determined according to an end time of a first timer.
- the first duration includes the duration of a first timer.
- the first timer includes at least one of the following: a continuous timer, an inactive timer, an uplink retransmission timer, a downlink retransmission timer or a side link retransmission timer, the continuous timer is the duration of continuous monitoring, the inactive timer is the duration of continuous monitoring after monitoring data, the uplink retransmission timer is the duration of uplink retransmission, the downlink retransmission timer is the duration of downlink retransmission, and the side link retransmission timer is the duration of retransmission on the side link.
- the adjustment module 1602 is specifically configured to: when data retransmission is required, start the measurement time when the round-trip timer is started, or start the measurement time when the first timer ends.
- the adjustment module 1602 is specifically used to: when data retransmission is required and the duration of the round-trip timer is less than the duration corresponding to the measurement time, start the gap measurement when the round-trip timer is not started, or start the measurement time when the first timer ends.
- the adjustment module 1602 is specifically used to: when the duration of the round-trip timer is greater than the duration corresponding to the measurement time, start the measurement time when the round-trip timer is started.
- the first protocol layer is used to instruct the second protocol layer to adjust the measurement time when the activation time of the discontinuous reception overlaps with the measurement time.
- the second protocol layer is specifically configured to shift the start time of the measurement time backward by a first duration, or extend the measurement time by the first duration, or start the measurement time at the end time of the first timer.
- the second protocol layer is used to adjust the measurement time according to the indication information for adjusting the measurement time.
- the first protocol layer is used to transmit information of the first timer to the second protocol layer;
- the second protocol layer is used to shift the measurement time by the duration of the first timer, or to start the measurement time at the end time of the first timer.
- the information of the first timer includes at least one of the following: indication information of the first timer, duration information of the first timer, indication information of the end of the first timer, or end time information of the first timer.
- the first protocol layer is used to transmit the first time to the second protocol layer
- the second protocol layer is used to shift the start time of the measurement time to the first time.
- the second protocol layer when the first moment indicates that the measurement time is started in advance, and the time difference between the first moment and the next subframe is less than the duration of the measurement time, the second protocol layer does not offset the measurement time.
- the network device includes:
- the transceiver module 1701 is used to send a first duration or a first moment, where the first duration or the first moment is used for the terminal to adjust the measurement time according to the first duration or the first moment when the data transmission related time of the terminal overlaps with the measurement time.
- the first duration includes a duration configured for the terminal.
- the first duration includes a duration of data transmission.
- the first moment may include a moment configured for the terminal, which is used to instruct the terminal to start the measurement time at the first moment or after the first moment.
- the terminal may include: a first protocol layer 1801 and a second protocol layer 1802;
- the first protocol layer 1801 instructs the second protocol layer 1802 to adjust the measurement time.
- the second protocol layer 1802 is used to adjust the measurement time according to the first duration.
- the second protocol layer 1802 is specifically configured to shift the measurement time backward by a first duration, or to extend the measurement time by the first duration.
- the first protocol layer 1801 is used to transmit indication information of adjusting the measurement time to the second protocol layer 1802;
- the first protocol layer 1801 is used to transmit information of the first timer to the second protocol layer 1802;
- the second protocol layer 1802 is used to offset the measurement time by the duration of the first timer.
- the information of the first timer includes at least one of the following: indication information of the first timer, duration information of the first timer, indication information of the end of the first timer, or end time information of the first timer.
- the first protocol layer 1801 is used to transmit the first moment to the second protocol layer 1802;
- the second protocol layer 1802 is used to shift the start time of the measurement time to the first time.
- the second protocol layer 1802 determines not to offset the measurement time.
- the data transmission related time includes an activation time of discontinuous reception.
- FIG 19 it is a schematic diagram of the hardware structure of a communication device 190 provided in an embodiment of the present application.
- the communication device 190 can be used to implement the functions of the terminal or network device in the methods corresponding to the above-mentioned Figures 3 to 15.
- the communication device 190 shown in FIG19 may include: a processor 1901 , a memory 1902 , a communication interface 1903 , and a bus 1904 .
- the processor 1901 , the memory 1902 , and the communication interface 1903 may be connected via a bus 1904 .
- the processor 1901 is the control center for generating the communication device 190, and can be a general-purpose central processing unit (CPU) or other general-purpose processors.
- the general-purpose processor can be a microprocessor or any conventional processor.
- processor 1901 may include one or more CPUs.
- Memory 1902 may be a read-only memory (ROM) or other type of static storage device that can store static information and instructions, a random access memory (RAM) or other type of dynamic storage device that can store information and instructions, an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), a disk storage medium or other magnetic storage device, or any other medium that can be used to carry or store desired program code in the form of instructions or data structures and can be accessed by a computer, but is not limited to these.
- ROM read-only memory
- RAM random access memory
- EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
- disk storage medium or other magnetic storage device or any other medium that can be used to carry or store desired program code in the form of instructions or data structures and can be accessed by a computer, but is not limited to these.
- the memory 1902 may exist independently of the processor 1901.
- the memory 1902 may be connected to the processor 1901 via a bus 1904 and used to store data, instructions, or program codes.
- the processor 1901 calls and executes the instructions or program codes stored in the memory 1902, the method provided in the embodiment of the present application can be implemented.
- the memory 1902 may also be integrated with the processor 1901 .
- the communication interface 1903 is used for connecting the communication device 190 to other devices through a communication network, and the communication network can be Ethernet, a radio access network (RAN), a wireless local area network (WLAN), etc.
- RAN radio access network
- WLAN wireless local area network
- the bus 1904 may be an industry standard architecture (ISA) bus, a peripheral component interconnect (PCI) bus, or an extended industry standard architecture (EISA) bus.
- ISA industry standard architecture
- PCI peripheral component interconnect
- EISA extended industry standard architecture
- the bus may be divided into an address bus, a data bus, a control bus, etc.
- FIG19 only uses one thick line, but does not mean that there is only one bus or one type of bus.
- the structure shown in FIG. 19 does not constitute a limitation on the communication device 190.
- the communication device 190 may include more or fewer components than shown in the figure, or a combination of certain components, or a different arrangement of components.
- the technical solution of the present application is essentially or the part that contributes to the prior art can be embodied in the form of a software product, which is stored in a readable storage medium, such as a computer floppy disk, a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a disk or an optical disk, etc., including a number of instructions for a computer device (which can be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to execute the methods described in each embodiment of the present application.
- a computer floppy disk such as a computer floppy disk, a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a disk or an optical disk, etc.
- ROM read-only memory
- RAM random access memory
- disk or an optical disk etc.
- all or part of the embodiments may be implemented by software, hardware, firmware or any combination thereof.
- all or part of the embodiments may be implemented in the form of a computer program product.
- a computer-readable storage medium is also provided in an embodiment of the present application, which stores a program for training a model or performing an inference task.
- the program When the program is run on a computer, the computer executes all or part of the steps in the method described in the embodiments shown in Figures 6 to 17 above.
- the embodiment of the present application also provides a digital processing chip.
- the digital processing chip integrates a circuit and one or more interfaces for implementing the above-mentioned processor or the function of the processor.
- the digital processing chip can complete the method steps of any one or more embodiments in the above-mentioned embodiments.
- the digital processing chip does not integrate a memory, it can be connected to an external memory through a communication interface.
- the digital processing chip implements the method steps of any one or more embodiments in the above-mentioned embodiments according to the program code stored in the external memory.
- a computer program product is also provided in the embodiment of the present application, and the computer program product includes one or more computer instructions.
- the computer program instructions When the computer program instructions are loaded and executed on a computer, the process or function described in the embodiment of the present application is generated in whole or in part.
- the computer may be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or other programmable device.
- the computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium, or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
- the computer instructions may be transmitted from one website, computer, server or data center to another website, computer, server or data center by wired (e.g., coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL)) or wireless (e.g., infrared, wireless, microwave, etc.) means.
- the computer-readable storage medium may be any available medium that a computer can store or a data storage device such as a server or data center that includes one or more available media integrated therein.
- the available medium may be a magnetic medium (e.g., a floppy disk, a hard disk, a tape), an optical medium (e.g., a DVD), or a semiconductor medium (e.g., a solid-state drive Solid State Disk (SSD)), etc.
- SSD Solid State Disk
- modules can be combined or integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
- the coupling or direct coupling or communication connection between each other shown or discussed can be through some ports, and the indirect coupling or communication connection between modules can be electrical or other similar forms, which are not limited in this application.
- the modules or submodules described as separate components may or may not be physically separated, may or may not be physical modules, or may be distributed in multiple circuit modules, and some or all of the modules can be selected according to actual needs to achieve the purpose of the present application solution.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请提供一种通信方法、通信系统以及装置,可以用于在数据传输相关时间与测量时间重叠的情况下,终端调整测量时间,使终端可以在未传输数据时进行测量,避免对终端的数据传输的影响,避免业务容量下降。该方法包括:首先,获取第一时长或者第一时刻;在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,根据第一时长或者第一时刻调整测量时间,数据传输相关时间即可包括终端进行数据传输的时间段、等待数据传输的时间段、监听数据的时间段、可能进行数据传输的时间段或者其他DRX的激活时间等
Description
本申请要求于2024年01月12日提交中国国家知识产权局、申请号为202410051876.2、发明名称为“一种通信方法、通信系统以及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种通信方法、通信系统以及装置。
在通信网络中,测量间隙是网络侧配置给UE进行频间测量的时间间隔,在测量间隙内UE和网络侧都不会进行数据传输。而在UE在进行数据接收的情况下,网络侧会配置非连接接收(discontinuous reception,DRX)机制用于UE进行非连续的接收,例如在DRX的激活时间,UE会醒来监听,当除于DRX的非激活时间,则UE不会醒来监听。因此,若UE在测量间隙需进行传输,将降低通信网络的输出传输量,导致业务容量下降。
本申请提供一种通信方法、通信系统以及装置,可以用于在数据传输相关时间与测量时间重叠的情况下,终端调整测量时间,使终端可以在未传输数据时进行测量,避免对终端的数据传输的影响,避免业务容量下降。
有鉴于此,第一方面,本申请提供一种通信方法,包括:首先,获取第一时长或者第一时刻;在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,根据第一时长或者第一时刻调整测量时间,数据传输相关时间即可包括终端进行数据传输的时间段、等待数据传输的时间段、监听数据的时间段、可能进行数据传输的时间段或者其他DRX的激活时间等。
因此,本申请实施方式中,当终端可能传输数据的时间与测量时间重叠时,可以调整测量时间,将测量时间调整至未进行数据传输的空闲时间,即终端不进行数据传输或者不接收数据的时段,避免对终端的数据传输的影响,避免业务容量下降。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括网络设备配置的时长。因此,在终端的数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,可以基于网络侧配置的第一时长来调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一时刻包括根据第一定时器的结束时刻确定的时刻,以便于在终端未进行数据传输时进行测量,该数据传输可以包括终端传输数据或者接收数据的情况。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括第一定时器的时长,以使终端的测量时间与第一定时器的运行时间不重叠。
在一种可能的实施方式中,第一定时器包括以下至少一种:持续定时器、非激活定时器、上行重传定时器、下行重传定时器或者侧链路重传定时器,持续定时器为进行持续监听的持续时长,非激活定时器为监听到数据后持续进行监听的持续时长,上行重传定时器为上行重传的持续时长,下行重传定时器为下行重传的持续时长,侧链路重传定时器为在侧链路进行重传的持续时长。
因此,本申请实施方式中,在确定第一时长或者第一时刻时,可以基于与数据传输相关的定时器的结束时刻来确定,从而可以使终端在空闲时间开启测量时间,以提高系统容量,避免因进行测量而导致系统容量降低。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括数据传输时长,因此终端可以基于数据传输的时长来调整测量时间,使终端可以在未进行数据传输时进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一时刻包括数据传输结束的时刻,以使终端可以在数据传输结束后再进行测量。
在一种可能的实施方式中,前述的根据第一时长或者第一时刻调整测量时间,可以包括:将测量时间的起始时刻往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。因此,本申请实施方式中,调整测量时间的方式可以偏移、延长或者在第一定时器结束时刻开启,从而使终端在未进行数据传输时进行测量。
在一种可能的实施方式中,前述的方法还可以包括:在需进行数据重传的情况下,在往返定时器开启时开启测量时间,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
本申请实施方式中,在需进行数据重传的情况下,可以在进行数据重传之前的空闲时间开启测量时间,也可以在重传结束后开启测量时间,以在终端空闲时进行测量,避免降低业务容量。
在一种可能的实施方式中,前述的方法还可以包括:在需进行数据重传,且往返定时器的时长小于测量时间对应的时长的情况下,在往返定时器不开启时开启测量时间,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。因此,本申请实施方式中,在往返定时器的时长小于测量时间对应的时长的情况下,即终端的空闲时长较小,不足以覆盖测量所需的时长,此时在往返定时器不开启时开启测量时间,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间,以避免对终端的数据传输的影响。
在一种可能的实施方式中,前述的方法还可以包括:在往返定时器的时长大于测量时间对应的时长的情况下,则在往返定时器开启时开启测量时间。因此,本申请实施方式中,在往返定时器的时长不小于测量时间对应的时长的情况下,即终端的空闲时长较长,足以覆盖测量所需的时长,此时在往返定时器开启时开启测量时间,即在终端的空闲时间开启测量时间,提高终端的时域资源的利用率。
在一种可能的实施方式中,前述的数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。因此,本申请实施方式中,当DRX的激活时间与测量时间重叠时,可以对测量时间进行调整,从而在终端空闲时进行测量。
在一种可能的实施方式中,前述的方法可以应用于终端,终端包括第一协议层和第二协议层;
第一协议层用于在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,指示第二协议层调整测量时间。
因此,本申请实施方式中,在终端内部,可以通过协议层之间的交互,来调整终端的测量时间,从而使终端在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,具体用于向第二协议层传递第一时长;
第二协议层,用于根据第一时长调整测量时间。
本申请实施方式中,第一协议层可以向第二协议层传递第一时长,使第二协议层可以基于该第一时长来调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第二协议层,具体可以用于将测量时间的开启时刻往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。因此,本申请实施方式中,第二协议层调整测量时间的方式可以是往后偏移测量时间,也可以延长测量时间,使终端可以在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,具体用于向第二协议层传递调整测量时间的指示信息;
第二协议层,用于根据调整测量时间的指示信息调整测量时间。其中,第二协议层调整测量时间的方式可以是基于预先配置的第一时长或第一时刻进行调整,也可以基于第一协议层向第二协议层传递的第一时长或者第一时刻进行调整,使终端可以在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一定时器的信息;
第二协议层,用于将测量时间偏移第一定时器的时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。因此,本申请实施方式中,第二协议层可以基于第二协议层传递的第一定时器的信息来调整测量时间,使终端可以在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一定时器的信息包括以下至少一种:第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一时刻;
第二协议层,用于将测量时间的开始时刻偏移至第一时刻。因此,本申请实施方式中,第二协议层可以基于第一协议层传递的第一时刻来偏移测量时间,使终端可以在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,在第一时刻表示测量时间提前开启,且第一时刻与下一个子帧之间的时差小于测量时间的时长的情况下,则第二协议层不对测量时间进行偏移。因此,当第一时刻与即将进行数据传输的时刻之间的时差小于测量所需的时长时,可以不对测量时间进行偏移,以避免对终端进行数据传输的影响。
第二方面,本申请提供一种通信方法,包括:发送第一时长或第一时刻,第一时长或第一时刻用于在终端的数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,终端根据第一时长或第一时刻调整测量时间。
因此,本申请实施方式中,网络侧可以为终端配置第一时长,以使终端在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,可以根据网络侧配置的第一时长来调整测量时间,使终端可以在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括为终端配置的时长。因此,本申请实施方式中,第一时长可以是网络侧为终端配置的时长。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括数据传输的时长。因此,本申请实施方式中,可以基于终端的数据传输的时长来配置第一时长。
在一种可能的实施方式中,第一时刻可以包括为终端配置的时刻,用于指示终端在第一时刻或者第一时刻之后开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。因此,本申请实施方式中,在终端的非连续接收的激活时间与测量时间重叠时,可以基于网络侧配置的第一时长对测量时间进行调整,使终端可以在空闲时间进行测量。
第三方面,本申请提供一种通信方法,应用于终端,终端包括第一协议层和第二协议层,方法包括:在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,第一协议层指示第二协议层调整测量时间。因此,本申请实施方式中,在终端内部,可以通过协议层之间的交互,来调整终端的测量时间,从而使终端在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一协议层指示第二协议层调整测量时间,可以包括:
第一协议层向第二协议层传递第一时长;
第二协议层根据第一时长调整测量时间。
本申请实施方式中,第一协议层可以向第二协议层传递第一时长,使第二协议层可以基于该第一时长来调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,前述的第二协议层根据第一时长调整测量时间,可以包括:第二协议层将测量时间往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长。因此,本申请实施方式中,第二协议层调整测量时间的方式可以是往后偏移测量时间,也可以延长测量时间,使终端可以在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,前述的第一协议层指示第二协议层调整测量时间,可以包括:
第一协议层向第二协议层传递调整测量时间的指示信息;
第二协议层根据调整测量时间的指示信息调整测量时间。
其中,第二协议层调整测量时间的方式可以是基于预先配置的第一时长或第一时刻进行调整,也可以基于第一协议层向第二协议层传递的第一时长或者第一时刻进行调整,使终端可以在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,前述的第一协议层指示第二协议层调整测量时间,可以包括:
第一协议层,向第二协议层传递第一定时器的信息;
第二协议层,将测量时间偏移第一定时器的时长。
因此,本申请实施方式中,第二协议层可以基于第二协议层传递的第一定时器的信息来调整测量时间,使终端可以在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,前述的第一定时器的信息包括以下至少一种:第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。
在一种可能的实施方式中,前述的第一协议层指示第二协议层调整测量时间,包括:
第一协议层,向第二协议层传递第一时刻;
第二协议层,将测量时间的开始时刻偏移至第一时刻。
因此,本申请实施方式中,第二协议层可以基于第一协议层传递的第一时刻来偏移测量时间,使终端可以在空闲时间进行测量。
在一种可能的实施方式中,前述的方法还可以包括:在第一时刻表示测量时间提前开启,且第一时刻与下一个子帧之间的时差小于测量时间的时长的情况下,则第二协议层确定不对测量时间进行偏移。因此,当第一时刻与即将进行数据传输的时刻之间的时差小于测量所需的时长时,可以不对测量时间进行偏移,以避免对终端进行数据传输的影响。
在一种可能的实施方式中,数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。因此,本申请实施方式中,当DRX的激活时间与测量时间重叠时,可以对测量时间进行调整,从而在终端空闲时进行测量。
第四方面,本申请提供一种终端,包括:
获取模块,用于获取第一时长或者第一时刻;
调整模块,用于在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,根据第一时长或者第一时刻调整测量时间。
其中,第四方面和第四方面任一可选实施方式所实现的效果可以参阅前述第一方面和第一方面任一可选实施方式对应的效果,此处不再赘述。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括网络设备配置的时长。
在一种可能的实施方式中,第一时刻包括根据第一定时器的结束时刻确定的时刻。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括第一定时器的时长。
在一种可能的实施方式中,第一定时器包括以下至少一种:
持续定时器、非激活定时器、上行重传定时器、下行重传定时器或者侧链路重传定时器,持续定时器为进行持续监听的持续时长,非激活定时器为监听到数据后持续进行监听的持续时长,上行重传定时器为上行重传的持续时长,下行重传定时器为下行重传的持续时长,侧链路重传定时器为在侧链路进行重传的持续时长。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括数据传输时长。
在一种可能的实施方式中,第一时刻包括数据传输结束的时刻。
在一种可能的实施方式中,调整模块,具体用于:将测量时间的起始时刻往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,调整模块,具体用于:在需进行数据重传的情况下,在往返定时器开启时开启测量时间,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,调整模块,具体用于:在需进行数据重传,且往返定时器的时长小于测量时间对应的时长的情况下,在往返定时器不开启时开启间隙测量,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,调整模块,具体用于:在往返定时器的时长大于测量时间对应的时长的情况下,则在往返定时器开启时开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。
在一种可能的实施方式中,终端包括第一协议层和第二协议层;
第一协议层用于在非连续接收的激活时间与测量时间重叠情况下,指示第二协议层调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,具体用于向第二协议层传递第一时长;
第二协议层,用于根据第一时长调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第二协议层,具体用于将测量时间的开启时刻往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,具体用于向第二协议层传递调整测量时间的指示信息;
第二协议层,用于根据调整测量时间的指示信息调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一定时器的信息;
第二协议层,用于将测量时间偏移第一定时器的时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一定时器的信息包括以下至少一种:第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一时刻;
第二协议层,用于将测量时间的开始时刻偏移至第一时刻。
在一种可能的实施方式中,在第一时刻表示测量时间提前开启,且第一时刻与下一个子帧之间的时差小于测量时间的时长的情况下,则第二协议层不对测量时间进行偏移。
第五方面,本申请提供一种网络设备,包括:
收发模块,用于发送第一时长或第一时刻,第一时长或第一时刻用于在终端的数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,终端根据第一时长或第一时刻调整测量时间。
其中,第五方面和第五方面任一可选实施方式所实现的效果可以参阅前述第二方面和第二方面任一可选实施方式对应的效果,此处不再赘述。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括为终端配置的时长。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括数据传输的时长。
在一种可能的实施方式中,第一时刻可以包括为终端配置的时刻,用于指示终端在第一时刻或者第一时刻之后开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。
第六方面,本申请提供一种终端,包括:第一协议层和第二协议层;
在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,第一协议层指示第二协议层调整测量时间。
其中,第六方面和第六方面任一可选实施方式所实现的效果可以参阅前述第三方面和第三方面任一可选实施方式对应的效果,此处不再赘述。
在一种可能的实施方式中,第一协议层用于向第二协议层传递第一时长;
第二协议层,用于根据第一时长调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第二协议层,具体用于将测量时间往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递调整测量时间的指示信息;
第二协议层,用于根据调整测量时间的指示信息调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一定时器的信息;
第二协议层,用于将测量时间偏移第一定时器的时长。
在一种可能的实施方式中,第一定时器的信息包括以下至少一种:第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一时刻;
第二协议层,用于将测量时间的开始时刻偏移至第一时刻。
在一种可能的实施方式中,在第一时刻表示测量时间提前开启,且第一时刻与下一个子帧之间的时差小于测量时间的时长的情况下,则第二协议层确定不对测量时间进行偏移。
在一种可能的实施方式中,数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。
第七方面,本申请提供一种通信系统,包括网络设备和至少一个终端设备;
至少一个终端设备用于执行前述第一方面或第一方面任一可选实施方式中的方法步骤;
网络设备用于执行前述第二方面或第二方面任一可选实施方式中的方法步骤。
第八方面,本申请实施例提供一种通信装置,包括:处理器和存储器,其中,处理器和存储器通过线路互联,处理器调用存储器中的程序代码用于执行上述第一方面或第一方面中任一项所示的方法中与处理相关的功能。可选地,该通信装置可以是芯片。
第九方面,本申请实施例提供一种通信装置,包括:处理器和存储器,其中,处理器和存储器通过线路互联,处理器调用存储器中的程序代码用于执行上述第二方面或第二方面中任一项所示的方法中与处理相关的功能。可选地,该通信装置可以是芯片。
第十方面,本申请实施例提供了一种通信装置,该通信装置也可以称为数字处理芯片或者芯片,芯片包括处理单元和通信接口,处理单元通过通信接口获取程序指令,程序指令被处理单元执行,处理单元用于执行如上述第一方面、第二方面、或第三方面任一可选实施方式中与处理相关的功能。
第十一方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面、第二方面或第三方面任一可选实施方式中的方法。
第十二方面,本申请实施例提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面、第二方面或第三方面任一可选实施方式中的方法。
图1为本申请提供的一种通信系统的架构示意图;
图2为本申请提供的一种DRX机制的应用场景示意图;
图3为本申请提供的一种通信方法的流程示意图;
图4为本申请提供的另一种通信方法的流程示意图;
图5为本申请提供的一种测量时间调整方式的示意图;
图6为本申请提供的另一种测量时间调整方式的示意图;
图7为本申请提供的另一种测量时间调整方式的示意图;
图8为本申请提供的另一种测量时间调整方式的示意图;
图9为本申请提供的另一种测量时间调整方式的示意图;
图10为本申请提供的另一种测量时间调整方式的示意图;
图11为本申请提供的另一种测量时间调整方式的示意图;
图12为本申请提供的另一种测量时间调整方式的示意图;
图13为本申请提供的另一种通信方法的流程示意图;
图14为本申请提供的另一种通信方法的流程示意图;
图15为本申请提供的一种终端的结构示意图;
图16为本申请提供的另一种终端的结构示意图;
图17为本申请提供的一种网络设备的结构示意图;
图18为本申请提供的另一种终端的结构示意图;
图19为本申请提供的一种通信装置的结构示意图。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请提供的方法可以应用于多种通信网络中,该通信网络也可以称为通信系统、通信架构等。
对于本申请提供的通信网络,示例性地,其架构可以如图1所示,该通信网络可以包括一个或多个终端以及一个或多个网络设备,该一个或多个终端接入该一个或多个网络设备中。
该终端也可以称为终端设备、终端、用户设备(user equipment,UE)、电子设备等,本申请对此并不限定。该终端具体可以包括但不限于:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、PC、可穿戴设备、扩展现实(Extended Reality,XR)设备、虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、车、车载终端或者其他电子设备等。
该网络设备具体可以是通信网络中的节点,比如可以是基站、(base station)、演进型基站(evolved NodeB,eNodeB)、下一代基站(next generation NodeB,gNB)、第六代(6th generation,6G)移动通信系统中的下一代基站、未来移动通信系统中的基站、或WiFi系统中的接入节点等。
需要说明的是,在本申请以下实施方式中,以网络设备为基站为例进行示例性介绍,以下所提及的基站,也可以替换为其他网络设备,以下不再赘述。
具体例如,终端可以接入基站,每个基站可以接入一个或者多个终端。基站和终端之间可以通过无线网络进行数据传输。
针对终端与基站之间的数据传输,可能出现数据抖动的情况,比如存在信号干扰、硬件故障等问题时,可能出现数据抖动,比如数据提前到达或者数据延后到达等。尤其针对周期性传输的数据,若出现数据抖动的情况,将可能导致数据的接收失败。因此,可以引入非连续接收(discontinuous reception,DRX)机制来对出现数据抖动的窗口进行监听,比如可以通过单独设置的非连续的时间窗口,对提前到达或者延后到达的数据进行监听,从而提高数据的接收成功率。
例如,数据抖动的情况可能如图2所示,在不同的子帧中,比如受设备故障影响,或者无线干扰影响等,数据可能出现提前到达或者延后到达的情况。比如在16.67ms对应的周期中,数据可能提前到达,而在33.34ms对应的周期中,可能出现数据延后到达的情况。
通常,在通信网络进行数据传输时,为保障终端可以进行正常的数据传输,可以为终端配置测量时间,比如测量间隙(MG),以进行频间或者频内测量,在此测量时间终端不传输数据。
而在DRX激活时间,UE将进行数据监听,在DRX的非激活时间,则终端不会进行监听。然而,若DRX的激活时间和测量时间重叠了,这种情况下,会导致业务容量下降。
因此,本申请提供一种通信方法,或者说一种规避机制,在DRX的激活时间和测量时间重叠时,调整测量时间的时段,以使终端可以在未传输数据时进行测量,提高网络的业务容量。
参阅图3,本申请提供的一种通信方法的流程示意图,如下所述。
301、获取第一时长或者第一时刻。
该第一时长或者第一时刻可以用于调整终端进行测量的测量时间。
该第一时长可以包括网络侧配置的时长,或者预设的时长,或者根据定时器确定的时长,或者根据终端数据传输或数据接收确定的时长等。
在一种可能的实施方式中,第一时长可以是网络侧配置的时长,即该第一时长可以是网络设备通过第一信令发送的时长,第一信令可以为下行链路控制信息(downlink control information,DCI)或者MAC CE(MAC control element)或者无线资源控制层(radio resource control,RRC)消息;因此网络侧可以为终端配置第一时长,使终端在DRX激活时间与MG重叠的情况下,可以基于网络侧配置的第一时长对测量时间进行调整。
在一种可能的实施方式中,第一时长可以包括根据第一定时器确定的时长,比如该第一时长可以是第一定时器的时长、大于第一定时器的时长或者第一定时器与MG重叠的时长等,该第一定时器可以包括与DRX相关的定时器或者其他进行数据传输相关的定时器等,数据传输相关的定时器可以包括配置授权相关的定时器,例如配置授权重传定时器等,配置授权可以为上行资源。因此终端可以基于DRX的激活时间或者数据传输相关的定时器确定第一时长。
在一种可能的实施方式中,第一时长可以包括数据传输时长,以便于在终端未进行数据传输时进行测量。该数据传输时长可以包括从数据接收时刻到接收到该数据成功接收的确认时刻。对于上行数据来说,数据传输时长可以为数据传输时间到接收到网络设备发送的确认接收消息的时间;对于下行数据来说,数据传输时长可以为数据传输时间到终端设备反馈确认接收消息的时间。比如在终端进行数据传输时,此时不开启测量时间,在数据传输结束后再确定开启测量时间。
该第一时刻可以包括根据数据传输相关的定时器确定的时刻,或者根据终端传输数据或者接收数据确定的时刻,或者是根据预设时长确定的时刻,或者定时器结束确定的时刻等。
在一种可能的实施方式中,该第一时刻还可以是网络侧配置的时刻,比如可以是网络设备通过第二信令发送的时刻,该第二信令也可以包括DCI、MAC CE或者RRC消息。因此,网络侧可以为终端配置开启测量时间的时刻,使终端可以基于网络侧配置的时刻来开启测量时间。在此场景下,网络侧在该第一时刻之后,即可不向终端传输数据,或者等待终端的测量时间结束之后再传输数据,避免对终端的数据传输的影响。
在一种可能的实施方式中,第一时刻可以包括根据第一定时器确定的时刻,第一时刻可以包括第一定时器的结束时刻或者开始时刻,类似地,该第一定时器可以包括与DRX相关的定时器或者其他进行数据传输相关的定时器等,因此终端可以基于DRX相关的定时器确定第一时刻。
在一种可能的实施方式中,第一时刻可以包括数据传输结束的时刻,以便于在终端未进行数据传输时进行测量,数据传输结束的时刻可以为终端设备针对下行数据反馈确认的时刻,或者终端设备确定上行数据成功接收的时刻(例如,接收到网络侧发送接收数据成功接收的指示信息的时刻,或者终端确定该传输对应HARQ进程进行用于新传的时刻,或者配置授权定时器超时的时刻)。
可选地,前述的第一定时器可以包括但不限于以下一种或多种:
持续定时器(drx-onDurationTimer)、非激活定时器(drx-InactivityTimer)、上行重传定时器(drx-RetransmissionTimerUL)、下行重传定时器(drx-RetransmissionTimerDL)或者侧链路重传定时器(drx-RetransmissionTimerSL),持续定时器为进行持续监听的持续时长,非激活定时器为监听到数据后持续进行监听的持续时长,上行重传定时器为上行重传的持续时长,下行重传定时器为下行重传的持续时长,侧链路重传定时器为在侧链路进行重传的持续时长。因此,本申请实施方式中,在确定第一时长或者第一时刻时,可以基于与数据传输相关的定时器的结束时刻来确定,从而可以使终端在空闲时间开启测量时间,以提高系统容量,避免因进行测量而导致系统容量降低。
302、在数据传输相关时间与测量时间重叠的情况下,根据第一时长或者第一时刻调整测量时间。
数据传输相关时间可以包括终端进行数据传输的时间段、等待数据传输的时间段、监听数据的时间段、可能进行数据传输的时间段或者其他DRX的激活时间等。具体地,该数据传输相关时间可以包括数据传输相关的定时器运行的时间,数据传输相关的定时器可以包括DRX激活时间对应的定时器或者配置授权相关的定时器等。
DRX的激活时间即在DRX周期内进行数据监听的时间,测量时间即终端进行频间或频内测量的时段,测量时间可以包括测量间隙(MG)或者其他进行测量的时间,比如同步块测量定时配置(synchronized signal block measurement timing configuration,SMTC)或者其他配置为进行测量的时段。
配置授权相关的定时器可以包括网络设备为终端配置的用于基于授权资源进行数据传输的相关定时器。
数据传输相关时间与测量时间重叠可以包括数据传输相关的定时器与测量时间重叠。比如数据传输相关的定时器的运行时间与MG的时段存在重叠的时段,比如MG的起始时刻在数据传输相关的定时器的运行时间内,或者MG的结束时刻在数据传输相关的定时器的运行时间内,或者MG的全部或者部分运行时间段在数据传输相关的定时器的运行时间内等。比如数据传输相关的定时器的运行时间为1ms-10ms,MG的运行时间为5ms-10ms,则在5ms-10ms这一时段数据传输相关的定时器与MG需同时运行,即数据传输相关的定时器与MG重叠。而在数据传输相关时间与测量时间重叠的情况下,可能导致因进行测量而接收数据失败或者不能接收到数据的情况,因此本申请实施方式中可以对测量时间进行调整,使终端可以在未进行数据传输时进行测量。
在数据传输相关时间与测量时间重叠的情况下,即可根据第一时长、第一时刻或者直接根据第一定时器调整测量时间,比如延长测量时间或者将测量时间进行偏移,以使终端可以在未传输数据的时间段进行测量,提高系统容量。
因此,本申请实施方式中,在DRX的激活时间与测量时间重叠的情况下,可以基于第一时长或者第一时刻来调整测量时间,从而使终端可以在未传输数据的时间段进行测量,避免出现因进行测量而无法接收数据的情况,提高系统容量。
在一种可能的实施方式中,可以将测量时间的起始时刻偏移第一时长,或者将测量时间延长第一时长,或者在第一时刻开启测量时间,或者在第一定时器的结束时刻开启测量时间等,从而适应各种场景,使终端可以在未传输数据的时间段进行测量,这种情况下,可以在数据传输和测量时间重叠的情况下进行数据传输,在数据传输结束的情况下进行测量。
比如,在一种场景中,可以将测量时间的起始时刻偏移第一时长,比如可以将测量时间的起始时刻向后偏移第一时长,该第一时长可以是终端的DRX相关定时器运行的时长,也可以网络侧配置的时长,还可以是终端进行数据传输或者接收数据的时长等。即终端可以在往后偏移第一时长后开启测量时间,或者在终端的DRX相关定时器结束后开启测量时间,或者终端在数据传输或者接收数据结束后开启测量时间。因此终端可以在未进行数据传输或者未进行数据监听的时段进行测量。
在一种场景中,终端可以将测量时间延长第一时长,该第一时长可以包括数据传输相关时间对应的时长。在数据传输相关时间与测量时间重叠这一段时间内,终端不进行测量,在数据传输相关时间结束后,终端进行测量。该第一时长可以是终端的DRX相关定时器运行的时长,也可以网络侧配置的时长,还可以是终端进行数据传输或者接收数据的时长等。即终端可以将测量时间延长数据传输相关时长,比如将测量时间延长DRX相关定时器的时长,或者网络侧配置的时长,在终端的数据传输结束以后,或者DRX相关定时器结束以后,终端进行测量。因此终端可以在未进行数据传输或者未进行数据监听的时段进行测量。
在一种场景中,终端可以在第一时刻开启测量时间,该第一时刻可以是基于数据传输相关的定时器确定的时刻,或者根据终端传输数据或者接收数据确定的时刻,或者是根据预设时长确定的时刻,或者定时器结束确定的时刻等。即终端可以在数据传输结束时刻、数据接收结束时刻、数据传输相关定时器结束后开启测量时间,使测量时间与数据传输时间不重叠,或者在终端空闲时间进行测量,降低对终端数据传输的影响。
在一种场景中,可以在第一定时器的结束时刻开启测量时间。该第一定时器可以包括但不限于:drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerUL、drx-RetransmissionTimerDL或者drx-RetransmissionTimerSL等与终端的数据传输相关或者与DRX激活时间相关的定时器,即终端可以在drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerUL、drx-RetransmissionTimerDL或者drx-RetransmissionTimerSL等定时器结束后开启测量时间,或者将测量时间延长drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerUL、drx-RetransmissionTimerDL或者drx-RetransmissionTimerSL等的时长,从而在终端结束数据传输、数据接收或者数据监听后开启测量时间,使终端可以在空闲时间进行测量。
针对延长测量时间的情况,测量时间与数据传输相关时间可能存在重叠,在重叠的时间段内,终端可以不进行测量,在未重叠的时间段内,终端即可进行测量。即终端可以在未进行数据传输时进行测量。
在一种可能的实施方式中,在需要进行数据重传的情况下,在往返定时器运行的情况下开启测量时间,在往返定时器开启的时间内不会进行数据传输,以在进行数据重传之前完成测量或者在数据未传输的情况下进行测量,避免对数据传输的影响,且可以提高终端的时间资源利用率。当然,在此场景下,也可以选择在第一定时器的结束时刻开启测量时间,也可以避免对终端数据传输的影响。
在一种可能的实施方式中,在需进行数据重传,且往返定时器的时长小于测量时间对应的时长的情况下,在往返定时器不能开启时开启间隙进行测量,往返定时器即在进行数据重传之前的持续时间。因此,本申请实施方式中,当往返定时器的时间过段,不能覆盖测量时间的时长时,则不开启测量时间,以避免出现数据重传失败或者不能接收到重传数据的情况。
在一种可能的实施方式中,在往返定时器的时长大于测量时间对应的时长的情况下,即终端不传输数据的时长大于测量所需的时长,终端可以在往返定时器期间可以开启测量时间。即在本申请实施方式中,当往返定时器的时长足够覆盖测量时间时,即可开启测量时间,以提供足够的终端空闲时长来进行测量。当然,在此场景下,也可以选择在第一定时器的结束时刻开启测量时间,也可以避免对终端数据传输的影响。
上述描述的实施方式中,第一时长的其中一种配置方式可以是来自于网络侧的配置,下面对网络侧配置第一时长的流程进行介绍。
参阅图4,本申请提供的一种通信方法的流程示意图,如下所述。
401、网络设备向终端发送第一时长或者第一时刻。
该第一时长可以是网络设备基于预设的时长或者预设的规则为终端配置的时长,也可以是网络设备根据终端的数据传输情况确定的时长。
对于不同终端,网络设备可以配置相同的第一时长,也可以配置不同的第一时长,因此网络设备可以对不同的终端适应性地确定对应的第一时长,从而以终端为粒度实现更动态的测量时间调整。
在一种可能的实施方式中,网络设备可以获取终端的数据传输情况,其中可以包括终端进行数据传输的时段,如网络侧可以获取终端开始传输数据的时刻以及数据传输结束的时刻,基于该时段计算得到第一时长或者直接获取到数据传输的时长作为第一时长,并将第一时长下发至终端,使终端可以基于该第一时长对测量时间进行调整,从而使终端可以在未传输数据时进行测量。
该第一时刻可以是为终端配置的开启测量时间的时刻。该第一时刻可以是终端不进行数据传输的时刻。比如网络侧可以获知终端传输数据的时间,即可直接向终端发送第一时刻,指示终端在无数据传输时开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,网络设备可以获取终端的数据传输情况,其中可以包括终端进行数据传输的时段,网络侧可以从终端未进行数据传输的时段中,选择一个或多个时刻作为第一时刻,且该第一时刻与终端在下个数据传输时段的起始时刻之间的差值大于终端进行测量所需的时长。
402、在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,终端根据第一时长调整测量时间。
在数据传输相关时间与测量时间重叠的情况下,终端即可根据网络设备下发的第一时长来调整测量时间。通常,该测量时间对应的时长不小于终端进行测量所需的时长,以使终端可以在足够的时长内完成测量。
终端调整测量时间的方式可以参阅前述图3对应的描述,此处不再赘述。
因此,本申请实施方式中,可以由网络侧来配置数据传输相关时间与测量时间重叠的情况下调整测量时间的时长,从而使终端可以在未传输数据时进行测量,提高系统容量。
403、终端向网络设备反馈调整结果。
其中,步骤403为可选步骤。
终端在对测量时间进行调整之后,还可以向网络设备反馈调整测量时间的具体情况。
比如,在终端将测量时间偏移第一时长的情况下,可以将偏移的第一时长反馈给网络设备,或者向网络设备反馈测量时间的开启时刻,或者向网络设备反馈测量时间的开启时刻以及开启时长等信息。
在第一时长或第一时刻由网络设备下发的情况下,终端可以向网络侧反馈测量时间调整成功的反馈消息。具体地,在此场景下,终端可以向网络侧反馈调整成功的反馈消息,可选地,其中还可以携带测量时间的开启时刻,或者测量时间的开启时刻以及开启时长等信息。
因此,在终端调整了测量时间之后,还可以向网络侧反馈测量时间的具体调整情况,使网络侧可以获知终端进行测量的时间段,从而可以适应性地向终端传输数据。
前述对本申请提供的方法流程进行了介绍,下面进一步地,结合具体应用场景,对本申请提供的一些可能的实施方式进行介绍。
首先,为便于理解,对于DRX相关的一些定时器进行介绍。
(1)持续定时器(drx-onDurationTimer):或者称为持续监听定时器,即激活DRX机制的定时器。从一个DRX Cycle的起始处算起,在该定时器运行期间,终端需要持续监听网络的物理下行链路控制通道(physical downlink control channel,PDCCH)的"PDCCH子帧数”。在本申请以下实施方式中,为减少冗余,将持续定时器简称为T1。
(2)去激活定时器(drx-InactivityTimer):或者称为非激活定时器,比如PDCCH指示终端MAC实体的新的UL、DL或SL传输的PDCCH时机之后的持续时间。该定时器在终端收到新数据调度PDCCH信令后启动,该参数表示当终端成功解码到一个下行PDCCH信道的DCI之后,还需要继续监测持续处于激活态的连续PDCCH子帧数。
(3)下行混合自动重传请求(hybrid automatic repeat-request,HARQ)往返时间(round trip time,RTT)定时器(drx-HARQ-RTT-TimerDL):MAC实体指示用于HARQ重传的DL分配之前的最小持续时间。该定时器的长度为从物理上行链路共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)传输时刻到收到针对该进程的HARQ重传之间的最小时间间隔。上行PUSCH传输后,终端启动针对该进程的上行HARQ RTT定时器,如果PUSCH传输使用PUSCH重复,那么上行HARQ RTT定时器在PUSCH第一次重复后启动。
(4)上行(up-link,UL)HARQ RTT定时器(drx-HARQ-RTT-TimerUL):MAC实体指示UL HARQ重传授权之前的最小持续时间。该定时器的长度为从HARQ反馈时刻到收到针对该进程的HARQ重传之间的最小时数据未解码成功,终端才会在该进程的HARQ NACK反馈之后的第一个符号启动。下行进程的重传调度要在该Timer值之后才会调度。
(5)下行(down link,DL)重传定时器(drx-RetransmissionTimerDL):接收到DL重传之前的最大持续时间;该定时器运行期间,终端监听网络的控制信道,如果接收到针对该进程的下行调度信息或下行配置授权,则停止该定时器。
(6)上行重传定时器(drx-RetransmissionTimerUL):接收到UL重传之前的最大持续时间该定时器运行期间,终端监听网络的控制信道,如果接收到针对该进程的上行调度信息或上行配置授权,则停止该定时器。
(7)侧链路(side link,SL)重传定时器(drx-RetransmissionTimerSL):接收到SL重传授权之前的最大持续时间。通常,dr-HARQ-RTT-TimerSL超时后的下一个符号启动该drx-RetransmissionTimerSL。该定时器运行期间,终端监听网络的控制信道,如果接收到针对该进程的上行调度信息或上行配置授权,则停止该定时器。
(8)SL HARQ RTT定时器(drx-HARQ-RTT-TimerSL):MAC实体指示SL重传授权之前的最小持续时间。
(9)DRX周期(DRX Cycle)
是指终端仅在必要的时间段打开接收机进入激活态,用以接收下行数据,而在剩余时间段关闭接收机进入休眠态,停止接收下行数据的种节省终端电力消耗的工作模式。比如在前述drx-onDurationTimer期间,终端进行数据监听,DRX周期中除drx-onDurationTimer之外的其他时间终端可能进行如休眠状态,也可以开启其他定时器进入其他模式。DRX周期可以分为长周期和短周期,统可以根据不同的业务场景,给UE分别配置短周期(short DRX cycle)或者长周期(long DRX cycle)。比如在进行基于IP的语音传输(Voice over Internet Protocol,VOIP)业务时,语音编解码器通常20ms发送一个VOIP包,那么就可以配置长度为20ms的DRX短周期,而在语音通话期间较长的静默期,就可以配置DRX长周期。
(10)DRX偏移(drx-Slotoffset):终端启动drx-onDurationTimer的时延或者偏移,通过该参数可以设置DRX onDuration的起始时刻相对于子起点的偏移量,偏移量通常是1/32ms的整数倍。
(11)DRX起始偏移(drx-StartOffset):用于配置DRX周期的起始时刻的偏移。长周期起始偏移可以表示为:drx-LongCycleStartOffset。
在终端基于前述的第一时长或者第一时刻调整测量时间时,可以调整测量时间的开启时机,也可以是延长测量时间等。下面对终端开启测量时间的不同时机或者测量时间的运行时段进行介绍,测量时间具体可以包括MG或者SMTC,以下以调整测量时间内的MG为例,对本申请提供的一些可能的实施方式进行介绍。
在终端的DRX的激活时间中,可能运行DRX相关定时器,比如drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-HARQ-RTT-TimerDL、drx-HARQ-RTT-TimerUL、drx-HARQ-RTT-TimerSL、drx-RetransmissionTimerDL、drx-RetransmissionTimerUL或drx-RetransmissionTimerSL等。在DRX定时器运行期间,终端可能进行数据接收或者数据监听,或者处于等待状态,此时可以根据具体运行的DRX定时器确定可以开启MG的时机或者运行时段,下面对终端运行不同DRX定时器时MG的开启时机或者运行时段。
调整测量时间的方式可以包括但不限于以下一种或者多种组合:
调整方式1、drx-onDurationTimer结束后开启MG
如图5所示,在drx-onDurationTimer与MG重叠的情况下,可以将MG向后偏移第一时长,该第一时长可以是drx-onDurationTimer的运行时长,即在drx-onDurationTimer结束后开启MG。
或者,可以在第一时刻开启MG,该第一时刻可以是drx-onDurationTimer的结束时刻,即在drx-onDurationTimer结束后开启MG。
比如drx-onDurationTimer在16.67ms时结束,则可以在16.67ms开启MG,以使drx-onDurationTimer与MG不重叠。
在后续的drx-onDurationTimer与MG可能不重叠的情况下,后续的MG可以无需调整;若在后续的drx-onDurationTimer与MG也将重合的情况下,也可以可以将MG向后偏移第一时长,即在drx-onDurationTimer结束后开启MG。当然,也可以参阅后续的调整方式2至调整方式6的一种或多种调整方式进行调整。
调整方式2、扩展MG至drx-onDurationTimer结束后一段时长
如图6所示,在drx-onDurationTimer与MG重叠的情况下,可以延长MG,比如将MG延长至drx-onDurationTimer结束后的一段时长,比如将MG延长第一时长,该第一时长可以是drx-onDurationTimer的时长。
比如drx-onDurationTimer在16.67ms时结束,则可以将MG延长至16.67ms后的第一时长,即对MG进行扩展,在drx-onDurationTimer与MG重叠的这一时段中,终端不进行测量,在drx-onDurationTimer结束后进行测量,从而使终端进行测量的时段与drx-onDurationTimer不重叠。
在后续的drx-onDurationTimer与MG可能不重叠的情况下,后续的MG可以无需调整;若在后续的drx-onDurationTimer与MG也将重合的情况下,也可以可以将MG向后偏移第一时长,即在drx-onDurationTimer结束后开启MG。当然,也可以参阅调整方式1、调整方式3至调整方式6的一种或多种调整方式进行调整。
调整方式3、drx-InactivityTimer结束后开启MG
如图7所示,若终端启用DRX机制时,还开启了drx-InactivityTimer,drx-InactivityTimer开启之前还可能运行了drx-onDurationTimer,在drx-InactivityTimer与MG重叠的情况下,可以在drx-InactivityTimer结束后开启MG,以使drx-InactivityTimer与MG不重叠。
比如drx-InactivityTimer在16.67ms结束,则可以将MG偏移至16.67ms后开启。
或者说,如图7中所示出的,在drx-onDurationTimer与MG重叠的情况下,还开启drx-InactivityTimer,比如在drx-onDurationTimer内接收到调度指令,为便于进行数据传输,终端在drx-onDurationTimer结束后开启了drx-InactivityTimer,则可以将MG向后偏移drx-onDurationTimer的时长+drx-InactivityTimer的时长,在drx-onDurationTimer与drx-InactivityTimer内不进行测量,drx-InactivityTimer结束后终端再进行测量。
可以理解为,在终端开启drx-onDurationTimer与drx-InactivityTimer的情况下,终端可以将MG向后偏移第一时长,该第一时长可以是drx-onDurationTimer加drx-InactivityTimer的时长;或者将MG偏移至第一时刻开启,该第一时刻可以是drx-InactivityTimer的结束时刻。
在后续的drx-onDurationTimer与MG可能不重叠的情况下,后续的MG可以无需调整;若在后续的drx-onDurationTimer与MG也将重合的情况下,也可以可以将MG向后偏移第一时长,即在drx-onDurationTimer结束后开启MG。当然,也可以参阅调整方式1、调整方式2、调整方式4至调整方式6的一种或多种调整方式进行调整。
调整方式4、扩展MG至drx-InactivityTimer结束后一段时长
如图8所示,若终端启用DRX机制时,还开启了drx-InactivityTimer,以继续进行数据传输。在drx-InactivityTimer与MG重叠的情况下,可以将MG延长至drx-InactivityTimer结束后的一段时长,比如第一时长,在drx-InactivityTimer与MG重叠的这一时段中,终端不进行测量,在drx-InactivityTimer结束后再进行测量,从而使终端进行测量的时段与drx-InactivityTimer不重叠。
比如drx-InactivityTimer在16.67ms结束,则可以将MG延长至16.67后的第一时长。即对MG进行扩展,在drx-InactivityTimer与MG重叠的这一时段中,终端不进行测量,在drx-InactivityTimer结束后进行测量,从而使终端进行测量的时段与drx-InactivityTimer不重叠。
或者,如图8中所示出的,在drx-onDurationTimer与MG重叠的情况下,还开启drx-InactivityTimer,比如在drx-onDurationTimer内接收到调度指令,为便于进行数据传输,终端在drx-onDurationTimer结束后开启了drx-InactivityTimer,则可以将MG向后延长drx-onDurationTimer的时长+drx-InactivityTimer的时长,即第一时长,在drx-onDurationTimer与drx-InactivityTimer内不进行测量,drx-InactivityTimer结束后终端再进行测量。
即在终端开启drx-onDurationTimer与drx-InactivityTimer的情况下,可以将MG向后延长第一时长,该第一时长可以是drx-onDurationTimer加drx-InactivityTimer的时长。
在后续的drx-onDurationTimer与MG可能不重叠的情况下,后续的MG可以无需调整;若在后续的drx-onDurationTimer与MG也将重合的情况下,也可以可以将MG向后偏移第一时长,即在drx-onDurationTimer结束后开启MG。当然,也可以参阅调整方式1至调整方式3、调整方式5至调整方式6的一种或多种调整方式进行调整。
调整方式5、在drx-HARQ-RTT-TimerDL/drx-HARQ-RTT-TimerUL/drx-HARQ-RTT-TimerSL内开启MG
终端在运行drx-HARQ-RTT-TimerDL、drx-HARQ-RTT-TimerUL或者drx-HARQ-RTT-TimerSL时,此时终端等待网络侧分配进行数据重传的资源,而无需进行数据传输,即终端可能处于空闲状态,在此期间,可以确定是否符合开启MG的条件,开启MG的条件具体可以包括RTT定时器的时长不小于MG所需的时长,以为终端提供足够的测量时长。
如图9所示,在终端运行的RTT-Timer(比如drx-HARQ-RTT-TimerDL、drx-HARQ-RTT-TimerUL或者drx-HARQ-RTT-TimerSL)不小于MG所需的时长的情况下,则可以在终端运行的RTT-Timer内开启MG,以在终端空闲时进行测量。
即在终端运行drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer与RTT-Timer的情况下,可以将MG向后偏移第一时长,该第一时长可以包括drx-onDurationTimer+(RTT-Timer起始时刻-drx-InactivityTimer起始时刻)的时长;或者,将MG偏移至第一时刻,该第一时刻可以是RTT-Timer的起始时刻。
此外,在终端运行的RTT-Timer(比如drx-HARQ-RTT-TimerDL、drx-HARQ-RTT-TimerUL或者drx-HARQ-RTT-TimerSL)的时长小于MG的时长,且在onduration中接收到调度并需要重传的情况下,如图10所示,比如在drx-InactivityTimer内接收到需要重传的响应(比如消息接收失败或者未接收到消息等)即可同时开启RTT-Timer。若RTT-Timer的开启时刻与下一帧数据之间的距离不小于MG,则在RTT-Timer开启的时刻,即可开始测量,并且MG的结束时刻不超过重传定时器,图10中的重传定时器简称ReTx timer,避免对数据重传的影响。而若RTT-Timer的开启时刻与下一帧数据之间的距离小于MG所需的最小时长,则可以不开启MG。
因此,本申请实施方式中,可以在终端空闲的RTT-Timer内开启MG,以利用终端的空闲时间进行测量,提高终端的时域资源利用率。
调整方式6、重传定时器(ReTx timer)结束后开启MG
重传定时器可以包括drx-RetransmissionTimerDL、drx-RetransmissionTimerUL或者drx-RetransmissionTimerSL等针对数据重传设置的定时器。
例如,如图11所示,在ReTx timer结束后,即数据传输结束后,即可开启MG,以在终端空闲时段内开启MG进行测量。
即在终端运行drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、RTT-Timer与ReTx timer的情况下,可以将MG向后偏移第一时长,该第一时长可以包括drx-onDurationTimer+(RTT-Timer结束时刻-drx-InactivityTimer起始时刻)+ReTx timer的时长或者;或者,将MG偏移至第一时刻,该第一时刻可以是ReTx timer的结束时刻。
因此,本申请实施方式中,可以在数据传输结束后开启MG以进行测量,以避免MG与终端的数据传输时段冲突,使终端可以在未传输数据时进行测量,提高系统容量。
需要说明的是,以下提及的MG的开启时机或者扩展时长,可以组合实施,也可以单独实施,即可能同时存在多个可以开启MG的时机。
比如,如图12所示,在RTT-Timer或者ReTx timer结束后后均可开启MG,此时可以选取其中一个时机开启MG,也可以是均开启MG等,具体可以根据实际应用场景确定,本申请对此不做限定。
即前述的将MG向后偏移第一时长中,该第一时长可以包括多种,一种为:drx-onDurationTimer+(RTT-Timer起始时刻-drx-InactivityTimer起始时刻),另一种为:drx-onDurationTimer+(RTT-Timer结束时刻-drx-InactivityTimer起始时刻的时长)+ReTx timer的时长;或者说,在第一时刻开启MG的情况下,第一时刻包括多种,一种为:RTT-Timer起始时刻,另一种为:ReTx timer的结束时刻。
前述对终端开启MG的时机或者时段进行了介绍,下面对终端的协议层之间的交互来实现MG的开启的方法进行介绍。
终端设备可以包括不同的协议层,当调整测量时间时,可以通过各个协议层之间的交互来实现测量时间的调整。
下面对本申请提供的终端中不同协议层之间的交互流程进行介绍:
在一种可能的实施方式中,终端包括第一协议层与第二协议层,第一协议层用于在数据传输相关时间与测量时间与测量时间重叠的情况下,指示第二协议层调整测量时间。例如,本申请提供的终端可以如图13所示,该终端可以包括第一协议层和第二协议层,第一协议层可以用于对终端进行控制,第二协议层可以用于对终端的无线传输进行控制或管理,第一协议层可以向第二协议层传递指示第二协议层调整测量时间的信息。
具体地,第一协议层向第二协议层传递的信息可以包括一项或多项信息的组合:第一时长、调整所述测量时间的指示信息或者第一定时器的信息等。比如第一协议层可以向第二协议层传递第一时长,或者传递调整所述测量时间的指示信息,或者传递第一定时器的信息,或者传递第一时长和调整所述测量时间的指示信息,或者传递第一定时器的信息和调整所述测量时间的指示信息等,以使第二协议层可以基于接收到的信息对测量时间进行延长或者偏移等。即本申请提供了多种调整测量时间的层间传递信息,从而通过多种方式来实现测量时间的调整。
其中,该第一时长可以包括网络侧配置的时长,或者预设的时长,或者根据定时器确定的时长,或者根据终端数据传输或数据接收确定的时长等。该第一时长的确定方式可以参阅前述步骤301中的介绍,此处不再赘述。
调整测量时间的指示信息可以用于指示第二协议层调整测量时间,具体调整所使用的时长或者时刻可以是在第一协议层向第二协议层传递的信息中携带,也可以是第二协议层基于预先设置的时长或者时刻调整。
第一定时器的信息用于指示第二协议层基于第一定时器的信息开启测量时间。比如可以基于第一定时器的定时器时长、开启时刻或者结束时刻开启或者延长测量时间。
第二协议层在接收到第一协议层传递的信息后,即可基于第一协议层传递的信息对测量时间进行调整,比如将测量时间往后偏移第一时长或者将测量时间往后延长第一时长,或者在第一时刻开启测量时间等。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,具体用于向第二协议层传递第一时长,其中,第一时长可以用于指示第二协议层将测量时间进行延长或者偏移;
第二协议层,用于根据第一时长调整测量时间,使终端可以在未传输数据时进行测量。从而通过传递第一时长的方式,来使第二协议层延长或者偏移测量时间,使终端可以在未传输数据的时间段进行测量。
在一种可能的实施方式中,第二协议层,具体可以用于将测量时间的开启时刻往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长,因此本申请实施方式中,第二协议层可以通过偏移测量时间或者延长测量时间的方式来调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,具体用于向第二协议层传递调整测量时间的指示信息,以指示第二协议层调整测量时间;
第二协议层,用于根据调整测量时间的指示信息调整测量时间,因此,本申请实施方式中,可以通过第一协议层向第二协议层传递指示信息的方式来调整测量时间。
在第一协议层向第二协议层传递调整测量时间的指示信息的情况下,第二协议层可以基于预先设定的时长或者时刻对测量时间进行调整。比如可以在第二协议层中预先配置第一时长或者预先配置第一时刻的计算方式,比如第一时刻的计算方式可以是第一定时器的结束时刻或者基于该结束时刻确定的时刻。在第二协议层接收到调整测量时间的指示信息,即可基于预先设置的第一时长或者第一时刻调整测量时间。比如将测量时间延长第一时长、将测量时间偏移第一时长或者在计算得到的第一时刻开启测量时间进行测量等,以使终端可以在未传输数据的时段进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一定时器的信息,以指示第二协议层基于该第一定时器的信息调整测量时间;
第二协议层,用于将测量时间偏移第一定时器的时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间进行测量。因此,本申请实施方式中,可以通过层间传递定时器的方式来调整测量时间,使终端可以在未进行数据传输时进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一定时器的信息包括以下至少一种:第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。因此第一协议层与第二协议层之间可以通过多种数据形式来传输第一定时器。
第一定时器的指示信息可以用于指示第二协议层基于第一定时器调整测量时间。在一种实施方式中,该第一定时器的信息可以包括第一定时器的标识或者名称等,第二协议层可以基于第一定时器的标识或者名称从预先设定的定时器中获知第一定时器的具体信息,比如第一定时器的起始时刻、时长或者结束时刻等信息,从而使第二协议层可以将测量时间延长第一定时器的时长,或者在第一定时器结束后开启测量时间,以在终端未传输数据时进行测量。
第一定时器的时长信息用于指示第二协议层基于第一定时器的时长来调整测量时间。第一定时器的时长信息可以用于第二协议层获知第一定时器的时长,因此第二协议层在接收到第一定时器的时长信息后,即可将测量时间延长第一定时器的时长,或者将测量时间偏移第一定时器的时长,或者在第二协议层可以获取到第一定时器的开启时刻的情况下,计算第一定时器的结束时刻,并在第一定时器结束时刻后开启测量时间,以在终端未传输数据时进行测量。
第一定时器结束的指示信息用于通知第二协议层第一定时器结束,比如结束时刻或者第一定时器的起始时刻与时长等,以指示第二协议层在第一定时器结束后开启测量时间。第二协议层在接收到第一定时器结束的指示信息后,即可获取到第一定时器已结束,第二协议层即可开启测量时间,以在终端未传输数据时进行测量。
第一定时器的结束时刻的信息可以用于指示第二协议层在第一定时器的结束时刻之后开启测量时间。第二协议层在接收到第一定时器的结束时刻的信息后,可以在第一定时器的结束时刻之后开启测量时间,以在终端未传输数据时进行测量。
并且,第一协议层向第二协议层传递第一定时器的信息时,可以仅传递前述的多种信息中的一种,也可以对多种信息进行组合传递。比如第一协议层可以向第二协议层传递第一定时器的指示信息或者时长信息等,或者传递第一定时器的指示信息与第一定时器的结束时刻信息等,从而使第二协议层可以获取到第一定时器的具体信息。
其中,上述的第一定时器可以包括一个或者多个定时器的组合,包括但不限于:drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerUL、drx-RetransmissionTimerDL或者drx-RetransmissionTimerSL等与终端的数据传输相关或者与DRX激活时间相关的定时器。例如,在第二协议层偏移测量时间的情况下,可以偏移至drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerUL、drx-RetransmissionTimerDL或者drx-RetransmissionTimerSL等终端需运行的定时器结束后,或者,在第二协议层延长测量时间的情况下,可以将测量时间延长drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerUL、drx-RetransmissionTimerDL或者drx-RetransmissionTimerSL中需运行的一个或者多个定时器的时长等。具体例如,第二协议层调整测量时间的具体应用场景可以如前述图5至图12对应的示例,此处不再赘述。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一时刻;
第二协议层,用于将测量时间的开始时刻偏移至第一时刻。因此,本申请实施方式中,可以通过传递第一时刻的方式,使第二协议层可以直接将测量时间偏移至第一时刻,从而使终端可以在未传输数据时进行测量。
在一种可能的实施方式中,在第一时刻表示测量时间提前开启,比如第一时刻早于MG的开启时刻,且第一时刻与下一个子帧之间的时差小于测量时间的提前时长的情况下,则第二协议层确定不对测量时间进行偏移。即第二协议层在接收到第一时刻时,若第一时刻表示提前开启测量时间,则第二协议层可以进一步判断终端的空闲时间是否足够覆盖测量时间,在不能覆盖测量时间的情况下,则可以无需开启测量时间,以避免对终端数据传输的影响。
参阅图14,本申请提供的另一种通信方法的流程示意图。
1401、在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,第一协议层向第二协议层传递一项或多项信息,指示第二协议层调整测量时间。
其中,第一协议层向第二协议层传递的信息可以包括以下一项或者多项:
具体地,第一协议层向第二协议层传递的信息可以包括一项一项或多项信息:第一时长、调整所述测量时间的指示信息、第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息等。即本申请提供了多种调整测量时间的层间传递信息,从而通过多种方式来实现测量时间的调整。
1402、第二协议层调整测量时间。
第二协议层在接收到第一协议层传递的信息后,即可基于该信息调整测量时间,以使终端可以在未传输数据时进行测量。
因此,本申请实施方式中,在终端侧,可以通过协议层之间的交互来实现测量时间的调整,以使终端可以在未传输数据时进行测量。
在一种可能的实施方式中,在第一协议层向第二协议层传递第一时长的情况下,第二协议层可以根据第一时长调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第二协议层具体可以将测量时间往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长,即通过延长测量时间或者延迟开启测量时间来使终端可以在未传输数据时进行测量。
在一种可能的实施方式中,在第一协议层向第二协议层传递调整测量时间的指示信息的情况下,第二协议层根据调整测量时间的指示信息调整测量时间,比如可以延迟开启测量时间,或者延长测量时间等,其中,延迟开启测量的时间的偏移时长或者偏移时刻,或者延长测量时间的时长,可以由第一协议层同时传递,也可以是第二协议层预先设置。
在一种可能的实施方式中,在第一协议层向第二协议层传递第一定时器的信息的情况下,第二协议层将测量时间偏移第一定时器的时长。本申请实施方式中,通过层间传递定时器的方式来实现测量时间的偏移,比如第二协议层在第一定时器结束后开启测量时间,以使终端可以在未传输数据时进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一定时器的信息包括以下至少一种:第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。
在一种可能的实施方式中,在第一协议层向第二协议层传递第一时刻的情况下,第二协议层将测量时间的开始时刻偏移至第一时刻。即本申请实施方式中,可以通过直接传递第一时刻的方式,使第二协议层在第一时刻开启测量时间,以使终端可以在未传输数据时进行测量。
在一种可能的实施方式中,在第一时刻表示测量时间提前开启,比如第一时刻早于MG的开启时刻,且第一时刻与下一个子帧之间的时差小于测量时间的提前时长的情况下,则第二协议层确定不对测量时间进行偏移。
例如,如图15所示,终端可以包括无线资源控制层(radio resource control,RRC)、分组数据汇聚协议层(packet data convergence protocol,PDCP)、无线链路层控制协议(radio link control,RLC)、媒体访问控制(medium access control,MAC)以及物理层(physical,PHY)等。此外根据不同的划分方式,终端还可能包括应用层或者IP层等(图15中未示出),本申请对此不作限定。
其中,RRC层可以用于进行终端的无线资源管理、无线资源优化、无线资源分配或者无线资源调度等。
PDCP层可以用于是想IP包头压缩与解压缩、数据与信令的加密,以及信令的完整性保护。PDCP层可以为下层提供透明数据传输、确认的数据传输、非确认的数据传输等。
RLC层可以用于实现数据的可靠性传输,可以通过确认机制、流量控制、错误检测或者纠正等来提高数据传输的可靠性和效率。
MAC层(也可以称为终端的MAC实体)可以用于实现寻址或控制功能等,比如实现终端中连接物理层的介质的共享、数据帧的传输和错误控制等功能。
PHY层整合了终端的物理硬件资源,可以用于发送或接收数据。
下面示例性地,以第一协议层是MAC层,第二协议层是RRC层为例对本申请提供的方法进行进一步介绍。
首先,需要说明的是,MAC层向RRC层传递的信息,可以由MAC层直接传递至RRC层,也可以由MAC层与RRC层的中间层进行转发,以下不再赘述。
在数据传输相关时间与测量时间重叠的情况下,MAC层可以指示RRC层调整测量时间。
MAC层向RRC传递的信息可以包括一项一项或多项信息:第一时长、调整所述测量时间的指示信息、第一定时器的信息等。即本申请提供了多种调整测量时间的层间传递信息,从而通过多种方式来实现测量时间的调整。
在一种可能的实施方式中,在MAC层向RRC层传递第一时长的情况下,RRC层可以根据第一时长调整测量时间。比如,RRC层具体可以将测量时间往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长,即通过延长测量时间或者延迟开启测量时间来使终端可以在未传输数据时进行测量。
在一种可能的实施方式中,在MAC层向RRC层传递调整测量时间的指示信息的情况下,RRC层根据调整测量时间的指示信息调整测量时间,比如可以延迟开启测量时间,或者延长测量时间等,其中,延迟开启测量的时间的偏移时长或者偏移时刻,或者延长测量时间的时长,可以由MAC层同时传递,也可以是RRC层预先设置。
在一种可能的实施方式中,在MAC层向RRC层传递第一定时器的信息的情况下,RRC层将测量时间偏移第一定时器的时长或者在第一定时器结束后开启测量时间进行测量。本申请实施方式中,通过层间传递定时器的方式来实现测量时间的偏移,比如RRC层在第一定时器结束后开启测量时间,以使终端可以在未传输数据时进行测量。
在一种可能的实施方式中,第一定时器的信息包括以下至少一种:第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息,使RRC层可以基于第一定时器的具体信息确定第一定时器的结束时刻,从而在第一定时器结束后开启测量时间,或者将测量时间延长第一定时器的时长,使终端可以在未传输数据时进行测量。
第一定时器可以包括一个或者多个定时器的组合,包括但不限于:drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerUL、drx-RetransmissionTimerDL或者drx-RetransmissionTimerSL等与终端的数据传输相关或者与DRX激活时间相关的定时器。例如,在RRC偏移测量时间的情况下,可以偏移至drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerUL、drx-RetransmissionTimerDL或者drx-RetransmissionTimerSL等结束后,或者,在RRC层延长测量时间的情况下,可以将测量时间延长drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerUL、drx-RetransmissionTimerDL或者drx-RetransmissionTimerSL中需运行的一个或者多个定时器的时长等。具体例如,RRC调整测量时间的具体应用场景可以如前述图5至图12对应的示例,此处不再赘述。
在一种可能的实施方式中,在MAC层向RRC层传递第一时刻的情况下,RRC层将测量时间的开始时刻偏移至第一时刻。即本申请实施方式中,可以通过直接传递第一时刻的方式,使RRC层在第一时刻开启测量时间,以使终端可以在未传输数据时进行测量。
在一种可能的实施方式中,在第一时刻表示测量时间提前开启,比如第一时刻早于MG的开启时刻,且第一时刻与下一个子帧之间的时差小于测量时间的提前时长的情况下,则RRC层确定不对测量时间进行偏移,以避免因测量时间不够而影响后续的数据传输。比如若测量还未结束,但需开始数据传输,此时可能导致终端的数据传输失败。因此,需在终端未传输数据的时长足够时开始测量,以使终端可以在未传输数据时进行测量。
前述对本申请提供的方法流程进行了介绍,下面对本申请提供的装置结构进行介绍。
参阅图16,本申请提供的一种终端的结构示意图,该终端可以用于执行前述图3至图15中终端执行的步骤。该终端包括:
获取模块1601,用于获取第一时长或者第一时刻;
调整模块1602,用于在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,根据第一时长或者第一时刻调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括网络设备配置的时长。
在一种可能的实施方式中,第一时刻包括根据第一定时器的结束时刻确定的时刻。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括第一定时器的时长。
在一种可能的实施方式中,第一定时器包括以下至少一种:持续定时器、非激活定时器、上行重传定时器、下行重传定时器或者侧链路重传定时器,持续定时器为进行持续监听的持续时长,非激活定时器为监听到数据后持续进行监听的持续时长,上行重传定时器为上行重传的持续时长,下行重传定时器为下行重传的持续时长,侧链路重传定时器为在侧链路进行重传的持续时长。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括数据传输时长。
在一种可能的实施方式中,第一时刻包括数据传输结束的时刻。
在一种可能的实施方式中,调整模块1602,具体用于:将测量时间的起始时刻往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,调整模块1602,具体用于:在需进行数据重传的情况下,在往返定时器开启时开启测量时间,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,调整模块1602,具体用于:在需进行数据重传,且往返定时器的时长小于测量时间对应的时长的情况下,在往返定时器不开启时开启间隙测量,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,调整模1602块,具体用于:在往返定时器的时长大于测量时间对应的时长的情况下,则在往返定时器开启时开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。
在一种可能的实施方式中,终端包括第一协议层和第二协议层;
第一协议层用于在非连续接收的激活时间与测量时间重叠情况下,指示第二协议层调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,具体用于向第二协议层传递第一时长;
第二协议层,用于根据第一时长调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第二协议层,具体用于将测量时间的开启时刻往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,具体用于向第二协议层传递调整测量时间的指示信息;
第二协议层,用于根据调整测量时间的指示信息调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一定时器的信息;
第二协议层,用于将测量时间偏移第一定时器的时长,或者在第一定时器结束时刻开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一定时器的信息包括以下至少一种:第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。
在一种可能的实施方式中,第一协议层,用于向第二协议层传递第一时刻;
第二协议层,用于将测量时间的开始时刻偏移至第一时刻。
在一种可能的实施方式中,在第一时刻表示测量时间提前开启,且第一时刻与下一个子帧之间的时差小于测量时间的时长的情况下,则第二协议层不对测量时间进行偏移。
参阅图17,本申请提供的一种网络设备的结构示意图,该网络设备包括:
收发模块1701,用于发送第一时长或第一时刻,第一时长或第一时刻用于在终端的数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,终端根据第一时长或第一时刻调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括为终端配置的时长。
在一种可能的实施方式中,第一时长包括数据传输的时长。
在一种可能的实施方式中,第一时刻可以包括为终端配置的时刻,用于指示终端在第一时刻或者第一时刻之后开启测量时间。
在一种可能的实施方式中,数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。
参阅图18,本申请提供的一种终端的结构示意图,该终端可以包括:第一协议层1801和第二协议层1802;
在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,第一协议层1801指示第二协议层1802调整测量时间。
其中,第六方面和第六方面任一可选实施方式所实现的效果可以参阅前述第三方面和第三方面任一可选实施方式对应的效果,此处不再赘述。
在一种可能的实施方式中,第一协议层1801用于向第二协议层1802传递第一时长;
第二协议层1802,用于根据第一时长调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第二协议层1802,具体用于将测量时间往后偏移第一时长,或者,将测量时间延长第一时长。
在一种可能的实施方式中,第一协议层1801,用于向第二协议层1802传递调整测量时间的指示信息;
第二协议层1802,用于根据调整测量时间的指示信息调整测量时间。
在一种可能的实施方式中,第一协议层1801,用于向第二协议层1802传递第一定时器的信息;
第二协议层1802,用于将测量时间偏移第一定时器的时长。
在一种可能的实施方式中,第一定时器的信息包括以下至少一种:第一定时器的指示信息、第一定时器的时长信息、第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。
在一种可能的实施方式中,第一协议层1801,用于向第二协议层1802传递第一时刻;
第二协议层1802,用于将测量时间的开始时刻偏移至第一时刻。
在一种可能的实施方式中,在第一时刻表示测量时间提前开启,且第一时刻与下一个子帧之间的时差小于测量时间的时长的情况下,则第二协议层1802确定不对测量时间进行偏移。
在一种可能的实施方式中,数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。
如图19所示,为本申请实施例提供的一种通信装置190的硬件结构示意图。该通信装置190可以用于实现前述图3至图15对应的方法中终端或者网络设备的功能。
图19所示的通信装置190可以包括:处理器1901、存储器1902、通信接口1903以及总线1904。处理器1901、存储器1902以及通信接口1903之间可以通过总线1904连接。
处理器1901是生成通信装置190的控制中心,可以是一个通用中央处理单元(central processing unit,CPU),也可以是其他通用处理器等。其中,通用处理器可以是微处理器或者是任何常规的处理器等。
作为一个示例,处理器1901可以包括一个或多个CPU。
存储器1902可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
一种可能的实现方式中,存储器1902可以独立于处理器1901存在。存储器1902可以通过总线1904与处理器1901相连接,用于存储数据、指令或者程序代码。处理器1901调用并执行存储器1902中存储的指令或程序代码时,能够实现本申请实施例提供的方法。
另一种可能的实现方式中,存储器1902也可以和处理器1901集成在一起。
通信接口1903,用于通信装置190与其他设备通过通信网络连接,所述通信网络可以是以太网,无线接入网(radio access network,RAN),无线局域网(wireless local area networks,WLAN)等。
总线1904,可以是工业标准体系结构(industry standard architecture,ISA)总线、外部设备互连(peripheral component interconnect,PCI)总线或扩展工业标准体系结构(extended industry standard architecture,EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图19中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
需要指出的是,图19中示出的结构并不构成对通信装置190的限定,除图19所示部件之外,通信装置190可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过专用硬件包括专用集成电路、专用CPU、专用存储器、专用元器件等来实现。一般情况下,凡由计算机程序完成的功能都可以很容易地用相应的硬件来实现,而且,用来实现同一功能的具体硬件结构也可以是多种多样的,例如模拟电路、数字电路或专用电路等。但是,对本申请而言更多情况下软件程序实现是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘、U盘、移动硬盘、只读存储器(read only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。
本申请实施例中还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有用于训练模型或者执行推理任务的程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如前述图6至图17中所示实施例描述的方法中的全部步骤或者部分步骤。
本申请实施例还提供一种数字处理芯片。该数字处理芯片中集成了用于实现上述处理器,或者处理器的功能的电路和一个或者多个接口。当该数字处理芯片中集成了存储器时,该数字处理芯片可以完成前述实施例中的任一个或多个实施例的方法步骤。当该数字处理芯片中未集成存储器时,可以通过通信接口与外置的存储器连接。该数字处理芯片根据外置的存储器中存储的程序代码来实现上述实施例中的任一个或多个实施例的方法步骤。
本申请实施例中还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存储的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”,“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。本申请中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况,另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或模块的过程,方法,系统,产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或模块,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程,方法,产品或设备固有的其它步骤或模块。在本申请中出现的对步骤进行的命名或者编号,并不意味着必须按照命名或者编号所指示的时间/逻辑先后顺序执行方法流程中的步骤,已经命名或者编号的流程步骤可以根据要实现的技术目的变更执行次序,只要能达到相同或者相类似的技术效果即可。本申请中所出现的模块的划分,是一种逻辑上的划分,实际应用中实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块可以结合成或集成在另一个系统中,或一些特征可以忽略,或不执行,另外,所显示的或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些端口,模块之间的间接耦合或通信连接可以是电性或其他类似的形式,本申请中均不作限定。并且,作为分离部件说明的模块或子模块可以是也可以不是物理上的分离,可以是也可以不是物理模块,或者可以分布到多个电路模块中,可以根据实际的需要选择其中的部分或全部模块来实现本申请方案的目的。
Claims (38)
- 一种通信方法,其特征在于,包括:获取第一时长或者第一时刻;在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,根据所述第一时长或者所述第一时刻调整测量时间。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时长包括网络设备配置的时长。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时刻包括根据第一定时器的结束时刻确定的时刻。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时长包括第一定时器的时长。
- 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述第一定时器包括以下至少一种:持续定时器、非激活定时器、上行重传定时器、下行重传定时器或者侧链路重传定时器,所述持续定时器为进行持续监听的持续时长,所述非激活定时器为监听到数据后持续进行监听的持续时长,所述上行重传定时器为上行重传的持续时长,所述下行重传定时器为下行重传的持续时长,所述侧链路重传定时器为在侧链路进行重传的持续时长。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时长包括数据传输时长。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时刻包括数据传输结束的时刻。
- 根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一时长或者第一时刻调整测量时间,包括:将所述测量时间的起始时刻往后偏移所述第一时长,或者,将所述测量时间延长所述第一时长,或者在第一定时器结束时刻开始所述测量时间。
- 根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在需进行数据重传的情况下,在往返定时器开启时开启所述间隙时间,或者在第一定时器结束时刻开始所述测量时间。
- 根据权利要求1-9中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在需进行数据重传,且往返定时器的时长小于测量时间对应的时长的情况下,在往返定时器不开启时开启所述间隙测量,或者在第一定时器结束时刻开始所述测量时间。
- 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在往返定时器的时长大于测量时间对应的时长的情况下,则在往返定时器开启时开启所述测量时间。
- 根据权利要求1-11中任一项所述的方法,其特征在于,所述数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。
- 根据权利要求1-12中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法应用于终端,所述终端包括第一协议层和第二协议层;所述第一协议层用于在所述数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,指示所述第二协议层调整所述测量时间。
- 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一协议层,具体用于向所述第二协议层传递所述第一时长;所述第二协议层,用于根据所述第一时长调整所述测量时间。
- 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第二协议层,具体用于将所述测量时间的开启时刻往后偏移所述第一时长,或者,将所述测量时间延长所述第一时长,或者在第一定时器结束时刻开始所述测量时间。
- 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一协议层,具体用于向所述第二协议层传递调整所述测量时间的指示信息;所述第二协议层,用于根据调整所述测量时间的指示信息调整所述测量时间。
- 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一协议层,用于向所述第二协议层传递第一定时器的信息;所述第二协议层,用于将所述测量时间偏移所述第一定时器的时长,或者在第一定时器结束时刻开始所述测量时间。
- 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一定时器的信息包括以下至少一种:所述第一定时器的指示信息、所述第一定时器的时长信息、所述第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。
- 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一协议层,用于向所述第二协议层传递所述第一时刻;所述第二协议层,用于将所述测量时间的开始时刻偏移至所述第一时刻。
- 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,在所述第一时刻表示所述测量时间提前开启,且所述第一时刻与下一个子帧之间的时差小于所述测量时间的时长的情况下,则所述第二协议层不对所述测量时间进行偏移。
- 一种通信方法,其特征在于,包括:发送第一时长或第一时刻,所述第一时长或所述第一时刻用于在终端的数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,所述终端根据所述第一时长或所述第一时刻调整测量时间。
- 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一时长包括为所述终端配置的时长。
- 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一时长包括数据传输的时长。
- 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一时刻包括为所述终端配置的时刻,所述第一时刻用于所述终端确定是测量时间的开启时刻。
- 一种通信方法,其特征在于,应用于终端,所述终端包括第一协议层和第二协议层,所述方法包括:在数据传输相关时间与测量时间重叠情况下,所述第一协议层指示所述第二协议层调整所述测量时间。
- 根据权利要求25所的方法,其特征在于,所述第一协议层指示所述第二协议层调整所述测量时间,包括:所述第一协议层向所述第二协议层传递所述第一时长;所述第二协议层根据所述第一时长调整所述测量时间。
- 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述第二协议层根据所述第一时长调整所述测量时间,包括:所述第二协议层将所述测量时间往后偏移所述第一时长,或者,将所述测量时间延长所述第一时长。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一协议层指示所述第二协议层调整所述测量时间,包括:所述第一协议层向所述第二协议层传递调整所述测量时间的指示信息;所述第二协议层根据调整所述测量时间的指示信息调整所述测量时间。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一协议层指示所述第二协议层调整所述测量时间,包括:所述第一协议层,向所述第二协议层传递第一定时器的信息;所述第二协议层,将所述测量时间偏移所述第一定时器的时长。
- 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述第一定时器的信息包括以下至少一种:所述第一定时器的指示信息、所述第一定时器的时长信息、所述第一定时器结束的指示信息或者第一定时器结束时刻信息。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一协议层指示所述第二协议层调整所述测量时间,包括:所述第一协议层,向所述第二协议层传递所述第一时刻;所述第二协议层,将所述测量时间的开始时刻偏移至所述第一时刻。
- 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在所述第一时刻表示所述测量时间提前开启,且所述第一时刻与下一个子帧之间的时差小于所述测量时间的时长的情况下,则所述第二协议层确定不对所述测量时间进行偏移。
- 根据权利要求25-32中任一项所述的方法,其特征在于,所述数据传输相关时间包括非连续接收的激活时间。
- 一种通信系统,其特征在于,包括网络设备和至少一个终端设备;所述至少一个终端设备用于执行如权利要求1-20中任一项所述的方法步骤;所述网络设备用于执行如权利要求21-24中任一项所述的方法步骤。
- 一种终端设备,其特征在于,包括:存储器,存储有可执行的程序指令;和处理器,所述处理器用于与所述存储器耦合,读取并执行所述存储器中的指令,触发所述推理装置实现如权利要求1至20任一所述的方法。
- 一种网络设备,其特征在于,包括:存储器,存储有可执行的程序指令;和处理器,所述处理器用于与所述存储器耦合,读取并执行所述存储器中的指令,触发所述推理装置实现如权利要求21至24任一所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1至20任一所述的方法,或者执行如权利要求21至24任一所述的方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序或指令,其特征在于,所述计算机程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至20或21至24中任一项所述的方法。
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